泡压法电池隔膜孔径

2021/12/15   下载量: 1

方案摘要

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应用领域 能源/新能源
检测样本 锂电池
检测项目
参考标准 电池隔膜

◆ 泡点压力 ◆ 湿膜流量-压力曲线(湿式曲线) ◆ 泡点孔径 ◆ 干膜流量-圧力曲线(干式曲线) ◆ 最小孔径 ◆ 气体渗透率 ◆ 平均孔径 ◆ 气体通量 ◆ 最可几孔径 ◆ 完整性评价 ◆ 孔径分布 ◆ 纤维膜破裂压 ◆ 液体渗透率(液液法功能) ◆ 液体通量(液液法功能)

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    ◆ 气液排驱(泡压法):给膜两侧施加压力差,克服膜孔道内的浸润液的表面张力,驱动浸润液通过孔道,依此获得膜类材料

的通孔孔喉的孔径数据,同时该方法也是ASTM薄膜测定的标准方法。

    ◆ 例:以某种膜材料为例,将膜用可与其浸润的液体充分润湿,由于表面张力的存在,浸润液将被束缚在膜的孔隙内;给膜的

一侧加以逐渐增大的气体压强,当气体压强达到大于某孔径内浸润液的表面张力产生的压强时,该孔径中的浸润液将被气体

推出;由于孔径越小,表面张力产生的压强越高,所以要推出其中的浸润液所需施加的气体压强也越高;同样,可知,孔径

的孔内的浸润液将首先会被推出,使气体透过,然后随着压力的升高,孔径由大到小,孔中的浸润液依次被推出,使气

体透过,直至全部的孔被打开,达到与干膜相同的透过率。


    ◆ 液液驱替法:将待测滤材采用与其完全浸润的浸润液浸润后,采用与该浸润液不相溶的液体作为驱替液,将浸润液驱替出通孔

孔道,可通过液体流量、压力数据,根据 Washburn 公式,获得该滤材的孔径数据。由于液液的界面张力远小于气液界面张力,

所以,相比气液驱替法(泡压法),液液驱替法可以测试更小孔径的滤材。

    ◆ 孔径和压力的关系如Washburn公式:               
                  D=4γCosθ/p  
    公式中:D=孔隙直径;γ=液体的表面张力 ;θ=接触角;p=压差 
    ◆ 孔径分布的流量百分比:               
                 f(D) = - d[Fw/Fd)x100]/dD 
    公式中:Fw=湿样品流量;Fd=干样品流量


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