[发明专利]一种大孔径火山灰耐高温蓄电池隔板有效
申请号: | 201810593834.6 | 申请日: | 2018-06-11 |
公开(公告)号: | CN108695477B | 公开(公告)日: | 2021-11-16 |
发明(设计)人: | 丘焕山 | 申请(专利权)人: | 苏州市相城区渭塘城乡发展有限公司 |
主分类号: | H01M50/403 | 分类号: | H01M50/403;H01M50/446;H01M50/491;H01M50/489;H01M10/06;C08L39/06;C08L51/00;C08L95/00;C08L25/16;C08K13/06;C08K9/08;C08K11/00;C08K7/10;C08K3/ |
代理公司: | 广州博士科创知识产权代理有限公司 44663 | 代理人: | 梁志标 |
地址: | 215000 江苏省苏州市相城区渭*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 孔径 火山灰 耐高温 蓄电池 隔板 | ||
本发明公开了一种大孔径火山灰耐高温蓄电池隔板,涉及蓄电池隔板相关技术领域;组分包括:萜烯树脂改性火山灰、活性白土、大孔吸附树脂、交联聚乙烯吡咯烷酮、纳米海泡石复合粉、马来酸酐接枝相容剂、石油焦微粉、海泡石纤维改性竹粉、分子筛原粉、聚α‑甲基苯乙烯树脂、戊二醛;本发明制备的大孔径火山灰耐高温蓄电池隔板大孔径火山灰为主要成分,既不会产生氧化电离作用,且制备成的蓄电池隔板耐酸碱、耐老化、耐高温、耐电解液、抗振动,火山灰大孔径,且分子筛原粉和大孔径树脂进一步增强蓄电池隔板的孔径率,输送孔径易通过电解液,且蓄电池隔板不易变形、收缩等。
技术领域:
本发明涉及蓄电池隔板相关技术领域,具体涉及一种大孔径火山灰耐高温蓄电池隔板。
背景技术:
铅蓄电池,铅蓄电池的工作电压平稳、使用温度及使用电流范围宽、能充放电数百个循环、贮存性能好(尤其适于干式荷电贮存)、造价较低,因而应用广泛。其体积和重量一直无法获得有效的改善,因此目前最常见还是使用在汽车、摩托车发动之上。铅酸电池最大的改良,则是新近采用高效率氧气重组技术完成水份再生,藉此达到完全密封不需加水的目的,而制成的“免加水电池”其寿命可长达4年。
铅蓄电池的组成:极板、隔板、壳体、电解液、铅连接条、极柱等。
隔板主要有AGM隔板、PE隔板、10-G隔板、PVC隔板、PP隔板、橡胶隔板、排管等。在传统的富液式铅酸蓄电池中,隔板只是作为防止正负极短路的惰性隔离物。它须要具备良好的离子导电性,制造方法与生产工艺相匹配,物理和化学性质具有长期稳定性等。
在现有的技术领域中隔板为了延长蓄电池的循环寿命,就要保证极板在电池循环工作过程中始终保持压缩状态。然而传统的隔板在电池灌酸后或电池失水后会发生收缩,而隔板的收缩减小了极板间的压力,从而缩短了电池的循环寿命。
发明内容:
本发明针对上述蓄电池在使用中存在的问题,提供一种大孔径火山灰耐高温蓄电池隔板,本发明通过改性火山灰并由此制备大孔径火山灰耐高温蓄电池隔板耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、抗收缩、孔隙率高、孔径大,有利于电解液的流动和离子运动。且本发明方法中蓄电池隔板制备简单,方便,投入成本低,且结合制备的可传热材料,也可实现对蓄电池降温。
使用本发明所要解决的技术问题采用以下技术方案来实现:
本发明提供一种大孔径火山灰耐高温蓄电池隔板,其中上述蓄电池隔板包括如下质量份数组分:萜烯树脂改性火山灰40-45份、活性白土5-12份、大孔吸附树脂13-16份、交联聚乙烯吡咯烷酮15-19份、纳米海泡石复合粉14-23份、马来酸酐接枝相容剂5-11份、石油焦微粉5-13份、海泡石纤维改性竹粉14-18份、分子筛原粉12-23份、聚α-甲基苯乙烯树脂9-14份、戊二醛4-12份。
所述萜烯树脂改性火山灰由火山灰经萜烯树脂辅以助剂改性而成,具体改性方法为:先将火山灰以5℃/min的升温速度升温至100-105℃保温研磨5-10min,再加入萜烯树脂和硅酸镁铝,继续以5℃/min的升温速度升温至130-140℃保温研磨10-15min,然后以5℃/min的降温速度降温至0-5℃密封保温静置15-30min,并加入石棉绒、聚二烯丙基二甲基氯化铵和N-羟甲基丙烯酰胺,再次以5℃/min的升温速度升温至125-130℃保温研磨15-30min,待自然冷却至室温后将所得混合物送入真空干燥机中,干燥所得固体经超微粉碎机制成微粉,即得萜烯树脂改性火山灰。
所述火山灰、萜烯树脂、硅酸镁铝、石棉绒、聚二烯丙基二甲基氯化铵和N-羟甲基丙烯酰胺的质量比为30-35:1-2:0.8-1.5:0.5-1:0.5-1:0.5-0.8。
其中上述大孔径火山灰耐高温蓄电池隔板的制备方法,包括以下步骤:
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