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胶体电池配胶专用气相 众所周知,近几年胶体电池迅速发展,又随着节能减排,环保的政策鼓励,让胶体电池的需求量更上一层。 气相白炭黑再配胶中起到增稠触变,和防沉降的作用,同时,还可以提高电池的使用寿命,增加电池的蓄电,稳电等功能。已广泛运用,运用行业:胶体电池,电动车电池,太阳能电池,大电池,小电池等。 当气相法二氧化硅分散在非极性液体中,在不同颗粒表面的硅醇基团通过键相互作用形成架桥,这种三维结构的构成产生增稠的作用。当体系受到机械外力作用,如搅拌或摇动,这种结构受到破坏,作用的机械外力类型和持续时间决定受破坏的程度,其结果是被增稠的体系重新变成液体。如保持静置状态,气相法二氧化硅颗粒又会连接起来恢复原来的粘度。这种现象被称为是假塑性。气相法二氧化硅增稠的体系,使其开始流动需要一个最小的能量,换句话说,有一个所谓的“屈服点”。亲水性气相法二氧化硅对极性或半极性液体的增稠效应不显着。在这些体系,尤其是在液体的混合物或溶液中,表面改性的气相法二氧化硅显示出优异的流变行为。这很可能是由于溶剂化效应或吸附作用而形成了三维结构。再电池胶里,增稠起到防沉悬浮作用,使得填料和其他的助剂能在胶中均匀分散开,不出现沉淀现象,所谓的填料与胶分层;触变作用,使得胶具有优越的灌封性能,方便施工,同时,还可以提高电池的使用寿命,增加电池的蓄电,稳电等功能。 气相法二氧化硅的增稠和触变作用在很大程度上依赖于分散强度,至少需要采用高速分散机分散。达到最佳的分散效果可采用转子一定子分散或球麿机,三辊机分散。 分散方法和分散设备的最佳选择取决于体系的稠度。有时我们建议先用部分液体或部分配方原料分散全部气相法二氧化硅,然后加入剩余的液体和其他配方原料以调节气相法二氧化硅的含量达到配方要求比例。从原理上而言,气相法二氧化硅在增稠作用随着基本粒径的减小而增加但是,随着颗粒细度的增加,需要更高的剪切力才能达到其能有的增稠效果。 胶体电池参考配方 H2SO4(质量含量)(质量含量)SiO2(质量含量) 循环用小电池 36% 2.2% 6% 管式循环用电池 36% 4% 5.5% 固定型小电池 35.5% 0% 6% 管式固定型电池 35.5% 0% 5.7% 广泛运用的品牌牌号: 德国瓦克 N20 像超威集团这行业的领头者,都再使用瓦克的N20。 欢迎来电咨询探讨技术和索取免费样板