CMC氢气可燃吗吗

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SBR和CMC的作用?为何选择了它
请教一下:
SBR是否就是氯丁橡胶?是用来做粘结剂的吗?为何选择这个物质?它耐高温性不行啊,我相信肯定也有更好的粘结剂可以替代它的?
CMC是否主要起增稠增加粘度的作用?粘结作用应该很小吧?
正极中,是不是CMC\SBR\PDVF都要加?
电池插头线-首选东莞君奥/迈科、美拜、光宇、德尔能等锂电企业合格供应商&
从我们公司来看,正极只用PVDf,负极的话是CMC+SBR,CMC主要是增稠剂,SBR粘结剂,通常为乳液状,固含量50%,隔膜的缩孔温度一般也就130℃左右,所以我觉得粘结剂耐高温不需要特别高吧,另外PVDF的失效温度在170℃!&
大婶 你怎么懂得这么多?
大哥,我以前做胶黏剂的。
PS:我是兄弟,别搞错了性别。
PSS:SBR氧化电位不高,一般用于负极,正极的话铁锂可以使用;其它正极材料使用的话,一般使用丙烯酸类,或者核壳结构的SBR-丙烯酸胶(SBR的核、丙烯酸的壳,见JSR、ZEON公司介绍)。
水性胶用得多的有苯乙烯类、丙烯酸类、氟树脂几类;氟树脂常见的是PTFE乳液,实验室中比较常用;苯乙烯类常见的是丁苯胶乳SBR,也有接枝甲基丙烯酸的丁苯胶乳;丙烯酸类最为常见了,国产的大多数水性胶都是,包括成都那家丙烯酸接枝丙烯腈的LA系列。SBR一般用于电池负极,也可用于铁锂类电池正极;其他用于正极的水性胶目前普遍是丙烯酸类。CMC主要用作增稠剂、自身粘接性不强,类似有PVA,粘接性也还可以。其他的PEO、PMMA、PAA等用于锂电粘接剂的,文献有,现实不常见。
大侠快来解释一下
大侠快来解释一下@文武齐龙
“大侠”对这个知识的了解跟一个配料操作员是差不了多少的......
“大侠”对这个知识的了解跟一个配料操作员是差不了多少的......
你就这么回答我,很明显很不给力啊
前段混浆涂布,清风好像比较了解!!
你就这么回答我,很明显很不给力啊
我也不是百科全书嘛......兄弟对我期待太高了。
好记性不如烂笔头,我的笔记里有点和这个相关的可以供你参考:SBR丁苯乳胶,苯乙烯,丁二烯和丙烯腈共聚物的约50%水相分散体,PH值7.5-8.5,黏度150mP。s-350,固含量48%-51%,可燃,不属于易燃易爆物,易溶于水,化学性质稳定,粘结性好;
CMC的资料论坛里就有好多了,自己查了,羧甲基纤维素钠,主要用做增稠剂,防止浆料沉降;
这两种都是主要用于石墨负极,磷酸铁锂的水性配方也用,还有一种常用的负极胶是LA型水性粘结剂,主要成分是聚丙烯氰共聚物;正极胶主要是用PVDF,其他胶没见过。负极胶都不耐高温,涂布时温度没处理好就容易过烘,极片卷曲,裂纹,发脆,脱落。
我也不是百科全书嘛......兄弟对我期待太高了。
文武要被你们捧杀了!~
好记性不如烂笔头,我的笔记里有点和这个相关的可以供你参考:SBR丁苯乳胶,苯乙烯,丁二烯和丙烯 ...
感谢兄弟的解答,我大体上了解了。
SBR,苯乙烯与丁二烯的聚合物,丁二烯聚合后存在碳碳双键,用于正极情况下高电压结构破坏
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GP-109C系列便携式可燃气体检测仪
天然气、人工煤气、液化石油气、氢气、甲烷、丙烷、丁烷、有机溶剂的蒸汽
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胺类有机物阻燃EPS保温板研究
【摘要】:随着国家节能减排政策的推行,聚苯乙烯泡沫(EPS)保温板被大量用做建筑外墙保温材料。然而EPS的易燃性,使其具有潜在的火灾隐患。目前市售阻燃EPS板主要以六溴环十二烷和膨胀石墨为阻燃剂。研究一种成本低、操作简单、市场接受,并且阻燃性能优异的EPS十分有必要。
本论文分别以氯化铵(NH4Cl)、硫酸铵((NH4)2SO4)、磷酸二氢铵(NH4H2PO4)和磷酸氢二铵((NH4)2HPO4)四种有机胺类阻燃剂,配制成不同浓度的水溶液,加入2.0wt%的羧甲基纤维素钠(CMC)作为增稠剂、粘结剂和阻燃体系的碳源,对建筑外墙保温用EPS板进行了浸渍阻燃处理,制备了阻燃EPS。
通过氧指数试验、建筑材料可燃性试验,研究了阻燃剂种类和含量对EPS阻燃性能的影响;以扫描电子显微镜(SEM)研究了试样的残炭形貌;以热重分析法(TG)研究了阻燃EPS的热稳定性,并使用Kissinger法和Flynn-Wall-Ozawa法计算了EPS以及四种阻燃EPS的降解活化能,研究了其热降解动力学。
本论文的主要成果如下:
(1)CMC作为溶液增稠剂,实现了阻燃剂含量可控;CMC作为粘结剂,粘结效果良好;CMC作为阻燃体系的碳源,成炭效果明显,有效抑制了EPS燃烧过程中的熔融滴落,但CMC的加入也导致了EPS燃烧更稳定,火势更大。
(2)四种阻燃EPS的氧指数均随阻燃剂含量增大而升高,升高趋势(NH4)2SO4/CMC NH4C1/CMCNH4H2PO4/CMC(NH4)2HPO4/CMC;建筑材料可燃性试验中,火焰到达150mm刻线的时间也随阻燃剂含量增大而延长,直至不能达到刻线。阻燃剂在EPS中的空间骨架结构和残炭对该结构的保持,显著抑制了试样的燃烧收缩和熔融滴落。当NH4C1/CMC、NH4H2PO4/CMC含量为101.0phr,(NH4)2SO4/CMC含量为136.2phr时,EPS达到B2级阻燃,可用做100m以下民用建筑外墙保温板。
(3)对比发现,卤系阻燃剂NH4C1/CMC阻燃效率并不高,(NH4)2SO4/CMC阻燃效果较差;NH4H2PO4/CMC和(NH4)2HPO4/CMC阻燃EPS效果最好,说明膨胀阻燃机理对EPS阻燃更有效。阻燃机理不同,导致试样燃烧后形貌不同。NH4Cl/CMC和(NH4)2SO4/CMC为气相阻燃,其氧指数试样燃烧后残炭结构松散,建筑材料可燃性试样燃烧后残炭保持了阻燃剂的分布结构。NH4H2PO4/CMC和(NH4)2HPO4/CMC为膨胀阻燃,其氧指数试样燃烧后残炭多而质密,建筑材料可燃性试样燃烧后残炭为团状和丝状。
(4)热重分析显示,随着升温速率的增大,四种阻燃EPS均存在热滞后现象,失重5%的温度都比纯EPS提前,600℃时的残留比纯EPS有大幅提升。Flynn-Wall-Ozawa法用于计算EPS和四种阻燃EPS的降解活化能,均具有较高的相关系数,Kissinger法计算的(NH4)2HPO4/CMC阻燃EPS相关性较差,但对其它三种阻燃EPS和纯EPS适用。阻燃剂不同,阻燃机理不同,降解活化能和降解活化能变化趋势有区别。
【关键词】:
【学位授予单位】:中北大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2015【分类号】:TQ328.4【目录】:
摘要4-6Abstract6-12第一章 绪论12-29 1.1 前言12 1.2 高分子材料的燃烧机理12-15 1.3 高分子材料的阻燃机理15-17
1.3.1 凝聚相阻燃机理15
1.3.2 气相阻燃机理15-17 1.4 高聚物热降解动力学基础17-19
1.4.1 Kissinger法18
1.4.2 Flynn-Wall-Ozawa法18-19 1.5 EPS的降解和燃烧特性19-23
1.5.1 PS的降解和燃烧特性20-22
1.5.2 EPS的降解和燃烧特性22-23 1.6 EPS的阻燃方法和研究现状23-26
1.6.1 聚合阶段阻燃23-24
1.6.2 发泡剂浸渍阶段阻燃24
1.6.3 预发珠粒包覆阻燃24-25
1.6.4 挤出发泡的挤出阶段阻燃25
1.6.5 成型后表面涂层阻燃25-26 1.7 浸渍阻燃方法介绍26-27 1.8 本论文研究的目的、意义和内容27-29第二章 阻燃EPS保温板的制备及性能测试29-37 2.1 试验部分29-30
2.1.1 实验原料29
2.1.2 仪器及设备29-30 2.2 阻燃EPS的制备30-32
2.2.1 实验方案30
2.2.2 EPS试样制备30-31
2.2.3 阻燃剂溶液的配制和EPS浸渍处理31-32 2.3 性能测试及表征32-37
2.3.1 阻燃剂含量的测量32-33
2.3.2 CMC粘结效果分析33-34
2.3.3 氧指数试验34-35
2.3.4 建筑材料可燃性试验35
2.3.5 热重分析35-36
2.3.6 扫描电子显微镜表征36-37第三章 结果与讨论37-56 3.1 CMC对EPS燃烧特性的影响37-40
3.1.1 CMC对EPS氧指数的影响37-38
3.1.2 CMC对EPS建筑材料可燃性试验的影响38
3.1.3 EPS和EPS/CMC的残炭形貌分析38-40 3.2 NH_4Cl/CMC对EPS阻燃性能的影响40-44
3.2.1 NH_4Cl/CMC对EPS氧指数的影响40-42
3.2.2 NH_4Cl/CMC对EPS建筑材料可燃性试验的影响42
3.2.3 NH_4Cl/CMC阻燃EPS的残炭形貌分析42-44 3.3 (NH_4)_2SO_4/CMC对EPS性能的影响44-46
3.3.1 (NH_4)_2SO_4/CMC对EPS氧指数的影响44-45
3.3.2 (NH_4)_2SO_4/CMC对EPS建筑材料可燃性试验的影响45
3.3.3 (NH_4)_2_SO_4/CMC阻燃EPS的残炭形貌分析45-46 3.4 NH_4H_2PO_4/CMC对EPS阻燃性能的影响46-49
3.4.1 NH_4H_2PO_4/CMC对EPS氧指数的影响46-47
3.4.2 NH_4H_2PO_4/CMC对EPS建筑材料可燃性试验的影响47-48
3.4.3 NH_4H_2PO_4/CMC阻燃EPS的残炭形貌分析48-49 3.5 (NH_4)_2HPO_4/CMC对EPS阻燃性能的影响49-52
3.5.1 (NH_4)_2HPO_4/CMC氧指数的影响49-50
3.5.2 (NH_4)_2HPO_4/CMC建筑材料可燃性试验的影响50-51
3.5.3 (NH_4)_2HPO_4/CMC阻燃EPS的残炭形貌分析51-52 3.6 阻燃剂种类对EPS阻燃性能的影响52-55
3.6.1 阻燃剂种类对EPS氧指数的影响52-53
3.6.2 阻燃剂种类对EPS建筑材料可燃性试验的影响53-54
3.6.3 阻燃剂种类对EPS残炭形貌的影响54-55 3.7 本章小结55-56第四章 阻燃EPS的热降解特性研究56-76 4.1 EPS和EPS/CMC的热降解特性分析56-60
4.1.1 EPS和EPS/CMC的热性能分析56-57
4.1.2 EPS的热降解动力学分析57-60 4.2 NH_4Cl/CMC阻燃EPS的热降解特性分析60-63
4.2.1 NH_4Cl/CMC阻燃EPS的热性能分析60
4.2.2 NH_4Cl/CMC阻燃EPS的热降解动力学分析60-63 4.3 (NH_4)_2SO_4/CMC阻燃EPS的热降解特性分析63-66
4.3.1 (NH_4)_2SO_4/CMC阻燃EPS的热性能分析63-64
4.3.2 (NH_4)_2SO_4/CMC阻燃EPS的热降解动力学分析64-66 4.4 NH_4H_2PO_4/CMC阻燃EPS的热降解特性分析66-69
4.4.1 NH_4H_2PO_4/CMC阻燃EPS的热性能分析66-67
4.4.2 NH_4H_2PO_4/CMC阻燃EPS的热降解动力学分析67-69 4.5 (NH_4)_2HPO_4/CMC阻燃EPS的热降解特性分析69-72
4.5.1 (NH_4)_2HPO_4/CMC阻燃EPS的热性能分析69-70
4.5.2 (NH_4)_2HPO_4/CMC阻燃EPS的热降解动力学分析70-72 4.6 阻燃剂种类对EPS的热降解特性的影响72-74
4.6.1 阻燃剂种类对EPS的热性能的影响72-73
4.6.2 阻燃剂种类对EPS的热降解动力学的影响73-74 4.7 本章小结74-76第五章 结论76-78参考文献78-83攻读硕士学位期间发表的论文及所取得的研究成果83-84致谢84
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京公网安备74号美国梅思安ALTAIR 4X
天鹰4X可燃气体检测仪全国服务中心
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美国梅思安ALTAIR 4X
天鹰4X可燃气体检测仪全国服务中心
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公司名称:青岛利恒环保仪器设备有限公司
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美国梅思安天鹰4X(ALTAIR 4X)可燃气体检测仪任何在危险环境中的工作者应该得到最好的保护。在MSA,我们不断地寻求和开发出更智能、更强劲的气体探测仪产品,让全世界的人们都可以依赖。至此,我们荣幸地将这款拥有目前世界上最先进技术的便携式产品推出市场——采用XCell传感器技术的天鹰4X多种气体探测仪。
产品详细信息
美国梅思安天鹰4X可燃气体检测仪全国销售服务中心(Altair4X)美国梅思安天鹰4X(ALTAIR 4X)可燃气体检测仪产品介绍天鹰 4X可燃气体检测仪(Altair4X)天鹰Altair 4X可燃气体检测仪,操作简单。聚碳复合橡胶外壳坚固耐用,可同时检测Q2、H2S、CO和可燃气体四种气体。这是MSA首款配备专利Xcell传感器的仪表。矿业环境或密闭空间还可选夜光外壳。
性能超越所见我们的安全愿景 任何在危险环境中的工作者应该得到最好的保护。在MSA,我们不断地寻求和开发出更智能、更强劲的气体探测仪产品,让全世界的人们都可以依赖。至此,我们荣幸地将这款拥有目前世界上最先进技术的便携式产品推出市场&&采用XCell传感器技术的天鹰4X多种气体探测仪。持久耐用 如外观所见,天鹰4X多种气体探测仪对LEL,XO,H2S和O2的检测持久耐用且功能强大。密封的外壳提供IP67(防尘防水)的防护等级确保其坚固耐用的特性,在6米的跌落实验中被摔到混凝土地面也安然无恙。按键越大,即使佩戴手套也可灵活操作,高清晰的显示屏技术确保天鹰4X多种气体探测仪在任何工作环境下都可以轻松操作,包括光线不足的地方。功能强大 天鹰4X带给你的绝不仅仅是坚固和耐用。其强大的核心在于新的传感器技术。 MSA XCell传感器的设计性能为:平均寿命超过四年,是行业平均传感器寿命的两倍,采用MSA特有的专利集成电路芯片,设置在传感器内部采用微处理技术对传感器信号进行处理。这使得MSA的XCell传感器在极端环境条件下也能表现出卓越的稳定性,精确性和可先性。 MSA XCell传感器在化学技术和构造上突破性的设计使得响应时间更迅速。量程标定和快速测试花费的时间更少。为您节省标定气,节省维护成本。更重要的是,时间就是生命,这意味着在使用过程中,可以尽最大可能来挽救生命。可靠的天鹰4X 独有的安全特性,如跌倒报警功能和立即报警功能,让天鹰4X多种气体探测仪完美应用于密闭空间。 跌倒报警传感器在使用者失去知觉或者停止移动的时候被激活,迅速向其他人通报出事的位置。另外只用一个简单的按钮,立即报警功能可以让使用者向其他人手动报警,通报潜在的危险情形。 因此,你可以依赖天鹰4X多种气体探测仪,它耐磨,耐碰,能人所不能,超越其他的便携式气体探测仪。 气体检测&芯&技术&&MSAXCell 传感器技术 MSA XCell传感器采用MSA特有的专利集成电路芯片,设置在传感器内部采用微处理技术对传感器信号进行处理。MSA的XCell传感器更极速、可靠、耐久● 传感器响应和清零时间在15秒内;● 快速测试在15秒内;● 量程标定在60秒内;● 提高传感器信号在恶劣环境下的稳定性、精确性和可靠性;● CO/H2S双探头式传感器技术,不存在交叉干扰影响; 可靠的XCell传感器延长了寿命● 典型寿命长达四年;● 激光焊接的传感器壳体,可以避免电解液的泄漏;● 可燃气传感器的独特的运行模式,避免传感器中毒,有效延长传感器寿命;● 传感器寿命到期指示提醒用户及时更换传感器。美国梅思安天鹰4X(ALTAIR 4X)可燃气体检测仪技术指标美国梅思安天鹰4X(ALTAIR 4X)可燃气体检测仪技术指标气体种类量程分辨率LEL0~100%1%O20~30% vol0.1% volCO0~1999 ppm1 ppmH2S0~200 ppm1 ppm跌落测试6m外壳聚碳橡胶复合外壳重量222g尺寸(长 x 宽 x 厚)(112 x 76 x 35)mm声音报警&95 dB at 30 cm闪光报警顶部和底部有四盏超亮的LED灯振动报警标准跌倒报警和立即报警标准屏幕高对比度液晶显示背光点亮时间可调电池可充电锂电池运行时间室温下24小时充电时间&4小时操作温度范围-20℃ to +50℃短时间操作-40℃ to +60℃湿度15~90%RH非凝露防护等级IP67数据记录标准,最少50小时事件记录标准,500个事件认证美国加拿大CSA Class I, Div. 1,Groups A, B, C&DTamb = -40℃ to + 54℃CAN/CSA C22.2 152; ISA 12.12.01-2000ETL Class II, Div, 1, Groups E, F%GClass III,Div, 1 Tamb = -40℃ to +54℃; T4防爆认证II 1G Ex ia IIC T4, -40℃ to +60℃,IP 67(Zone 0 with no combustible sensor installed)II 2G Ex ia d IIC T4, -40℃ to +60℃,IP 67(Zone 1 with combustible sensor installed)中国Ex, CMC, CCCF澳大利亚新西兰Ex ia s IIC T4, -40℃ to +60℃, IP 67 (Zone 0)产品订购信息产品编号产品名称及描述天鹰4X,LEL,聚碳橡胶复合外壳,带跌倒报警天鹰4X,LEL/O2,聚碳橡胶复合外壳,带跌倒报警天鹰4X,LEL/CO/H2S,聚碳橡胶复合外壳,带跌倒报警天鹰4X,LEL/O2/CO,聚碳橡胶复合外壳,带跌倒报警天鹰4X,LEL/O2/CO/H2S,聚碳橡胶复合外壳,带跌倒报警天鹰4X,LEL/O2/H2S,聚碳橡胶复合外壳,带跌倒报警天鹰4X,O2/CO/H2S,聚碳橡胶复合外壳,带跌倒报警天鹰4X,CO/H2S,聚碳橡胶复合外壳,带跌倒报警天鹰4X 充电器组件2600000外置式采样泵青岛利恒环保仪器设备有限公司电话:10 传真:85 网址:./
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