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非織造功能性膜材料預(yù)計在2018年成為隔膜市場領(lǐng)導(dǎo)者

2014-04-13 17:53:07 admin 294
來源:《中國紡織報》編譯 康佳媛 / 時間:2014-3-14 9:21:28
  據(jù)第一紡織網(wǎng)2014年3月13日訊 通過非織造復(fù)合技術(shù)生產(chǎn)出來的復(fù)合膜材料,既可以保持原材料的某些特點,又能發(fā)揮組合后的新特征,并且可以根據(jù)需要進(jìn)行隨意設(shè)什,以*合理的狀態(tài)達(dá)到使用者所要求的性能,擁有極其廣闊的發(fā)展前途。歐洲非織造材料協(xié)會預(yù)計,非織造功能性膜材料預(yù)計在2018年將超越結(jié)構(gòu)型膜材料,成為膜材料市場的絕對領(lǐng)導(dǎo)者。
  Metabolix薄膜減少設(shè)備使用數(shù)量
  功能性可降解生物非織造薄膜Metabolix選用的原料是對人體無害的細(xì)菌,該方法所需要的非織造設(shè)備數(shù)量也有所下降,可以大幅降低能耗。
  美國馬薩諸塞公司在2014年1月舉辦的新品推薦會上展出一款功能性可降解生物非織造薄膜Metabolix。該生物薄膜選用的原料是對人體無害的細(xì)菌,這些細(xì)菌是在無菌的發(fā)酵罐里用植物糖培養(yǎng)的,而所需的植物糖直接從植物中提煉。馬薩諸塞公司技術(shù)負(fù)責(zé)人表示,提煉的細(xì)菌經(jīng)特殊工藝制成纖維,再通過化學(xué)粘合非織造工藝制成生物質(zhì)薄膜產(chǎn)品。同時,該方法所需要的非織造設(shè)備數(shù)量也有所下降,可以大幅降低能耗。
  可降解生物非織造薄膜Metabolix在自然環(huán)境中,在微生物作用下,或在水、堿、酸等介質(zhì)中完全被分解,*終產(chǎn)品為H2和CO2,對環(huán)境不產(chǎn)生二次污染。同時在常溫下,它的性能又十分穩(wěn)定,強(qiáng)度保持率高,具有實用的耐堿性和耐熱性,價格比其他可生物降解材料更便宜,是一種用途廣泛的生物質(zhì)薄膜。
  Mictron薄膜可避免高溫變形和短路
  Mictron薄膜的形狀、尺寸和多孔質(zhì)膜結(jié)構(gòu)即使是在200℃左右的高溫環(huán)境下也不發(fā)生改變,完全能夠防止隔膜變形和收縮導(dǎo)致的短路。
  日本東麗公司以芳綸樹脂為基材,開發(fā)出了耐熱性良好,以及尺寸穩(wěn)定性俱佳的可用于鋰(Li)離子充電電池的功能性多孔質(zhì)微芳綸薄膜Mictron。組成Mictron薄膜的芳綸樹脂是由芳香族對二羧酸和芳香族對二胺縮聚而成,該材料的特點是彈性模量較高,因此Mictron薄膜的形狀、尺寸和多孔質(zhì)膜結(jié)構(gòu)即使是在200℃左右的高溫環(huán)境下也不發(fā)生改變,完全能夠防止隔膜變形和收縮導(dǎo)致的短路,從而提高安全性。
  東麗公司技術(shù)顧問Wendvg指出,在非織造薄膜的制造過程中,多孔質(zhì)薄膜的均勻性與成膜速度存在此消彼長的關(guān)系,如果要提高成膜速度,即使實施相分離,也難以形成均勻的多孔質(zhì)膜。但東麗公司通過添加防止芳綸樹脂凝聚的相分離控制劑,攻破了多孔質(zhì)膜形成的支配性因子,進(jìn)而通過調(diào)整因子參數(shù),在不犧牲成膜速度的前提下,形成微細(xì)且均勻的多孔質(zhì)膜。
  “普通的PE薄膜在溫度上升后會部分熔解堵住孔穴,防止異常情況下的短路,也就是我們常說的斷流功能。”Wendvg說,“但是今后鋰離子充電電池的應(yīng)用市場必將擴(kuò)大到車載以及定置電源等領(lǐng)域,出于大容量化和高輸出功率化的要求,隔膜的工作環(huán)境溫度也會隨之上升,斷流功能將無法確保足夠的安全性。也就是說,在更高的溫度下,如今市場上流通的PE制薄膜會全部熔化,可能引發(fā)電極相互接觸的嚴(yán)重事故,然而非織造膜產(chǎn)品卻不會存在這樣的問題。為了在2015年實現(xiàn)量產(chǎn),公司今后將繼續(xù)對Mictron薄膜進(jìn)行改良?!?
  Electdy膜材料首次跨入電子行業(yè)門檻
  Electdy薄膜材料采用針刺納米加工方法,具備電容介電高性能,使非織造膜材料首次跨入電子行業(yè)門檻,并將有可能被用于晶體管。
  德國Sandler公司近日宣布采用針刺納米加工方法開發(fā)出一種電容介電高性能薄膜材料Electdy,使非織造膜材料首次跨入電子行業(yè)門檻,并將有可能被用于晶體管。該薄膜使用的材料為碳酸鋇,經(jīng)閃紡非織造工藝制成,具有很高的介電常數(shù)以及較小的膠囊微粒,實驗數(shù)據(jù)證明,細(xì)小的膠囊微粒對主聚合物有親和性,可以實現(xiàn)均勻分布,因此得到的薄膜電容是普通電容單元面積的兩倍。
  該項目負(fù)責(zé)人Perry指出,非織造薄膜技術(shù)用于電子行業(yè)是必然趨勢,預(yù)計Electdy薄膜材料的下一步應(yīng)用是薄膜場效應(yīng)晶體管的柵極電介質(zhì)。
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