Abstract

Эффективность ионизации кислорода в макете свинцово-кислотного аккумулятора с использованием сепаратора из абсорбтивно-стеклянной матрицы и нетканого волокнистого материала на основе поливинилиденфторида и полистирола

Highlights

  • Исследована эффективность ионизации кислорода в макете свинцово­кислотного аккумулятора с использованием сепаратора из абсорбтивно­стеклянной матрицы (АСМ) и полимерных нетканых волок­ нистых материалов на основе поливинилиденфторида Ф­2М и полистирола

  • Efficiency of Oxygen Ionization in the Mock­up of Lead­Acid Battery with Use Separator from Absorptive Glass Mat and Non­Woven Fibrous Materials Based on Polyvinylidenfluoride and Polystyrene

  • The efficiency of oxygen ionization in a lead­acid mock­up was studied using a separator based on an absorptive glass mat (AGM) and polymer non­woven fibrous materials based on F­2M polyvinylidene fluoride and polystyrene

Read more

Summary

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Объектом исследования являлись рас­ творы полимеров поливинилиденфторида марки Ф­2М (ООО «ГалоПолимер Киро­ во­Чепецк», Россия; ТУ 2213­012­13693708­ 2004) и полистирол (ПАО «Нижнекамск­ нефтехим», Россия; ТУ 2214­126­05766801­ 2003) и нетканые волокнистые материалы, полученные на их основе, а также макеты свинцово­кислотных аккумуляторов с сепа­ раторами из абсорбтивно­стеклянной мат­ рицы (Hollingsworth&Vose, США) и полу­ ченных волокнистых полимерных материа­ лов. Растворение проводили при тем­ пературе 50°С с использованием магнит­ ной мешалки (400–600 об./мин) IKA RСT BASIC (IKA, Германия). Электропроводность растворов индиви­ дуальных полимеров измеряли при помощи кондуктометра ЭКСПЕРТ­002 (НТФ «Воль­ та», Россия). Получение волокнистого материала осуществлялось методом бескапиллярного электроформования на установке NSLAB 200S фирмы «Elmarco» (Чехия) при напря­ жении 82 кВ и межэлектродном расстоянии 16 см. Скорость движения подложки была мини­ мальной (0.08 м/мин). В качестве подложки применяли спанбонд – полипропиленовый нетканый материал плотностью 60 г·м−2. Для измерения толщины полученных материалов применяли толщиномер – инди­ катор AbsoluteDigimaticID­S 543­790 c точ­ ностью 0.001 мм (Mitutoyo Corp., Япония). Измерение воздухопроницаемости полученных материалов производилось на установке TexTestAirPermeabilityTester FX 3300 (Щвейцария). Изучение морфологии поверхности исследуемых волокнистых материалов проводилось с использованием сканиру­ ющего электронного микроскопа MIRA 2 LMU (Чехия) на установке для опреде­ ления TexTestAirPermeabilityTester FX 3300 (Щвейцария). При исследовании газопоглощения кис­ лорода электродный блок ячейки собира­ лись в трех вариантах (рис. 1): полученный нетканый волокнистый материал размещал­ ся между АСМ­сепаратором и газогенери­ рующим (положительным) электродом (a), между АСМ­сепаратором и газопоглощаю­ щим отрицательным электродом (б), а также с двух сторон от АСМ­сепаратора (в)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Технологические свойства полученных нетканых волокнистых материалов
Структурные характеристики нетканых волокнистых полимерных материалов
Цилиндрический электрод
Эффективность ионизации кислорода
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call