Elektrolyt anti-penetration Absorptionsmateriale, SINOYQX melaminskum

Hvad er elektrolyt?

Elektrolyt er det medium, der anvendes i kemiske batterier, elektrolytkondensatorer osv., og dets repræsentative indhold varierer meget i forskellige brancher. Der findes elektrolytter i levende organismer (også kaldet elektrolytter), der findes også elektrolytter, der anvendes i batteriindustrien, samt elektrolytter i elektrolytkondensatorer, superkondensatorer og andre industrier.

 

Sammensætningen af ​​elektrolytter, der anvendes i forskellige industrier, varierer meget eller er endda helt forskellige. For eksempel består menneskekroppens elektrolytter hovedsageligt af vand, natriumklorid, pH-bufferstoffer osv.; elektrolytten i aluminiumelektrolytkondensatorer indeholder vigtige opløsningsmidler såsom GBL; superkondensatorelektrolytten indeholder propylencarbonat eller acetonitril som det primære opløsningsmiddel; elektrolytten i lithium-mangan-primærbatterier indeholder vigtige opløsningsmidler såsom propylencarbonat og ethylenglycoldimethylether; lithium-ion-batterielektrolytten indeholder vigtige opløsningsmidler såsom ethylencarbonat, dimethylcarbonat, ethylmethylcarbonat og diethylcarbonat. Deres respektive ledende salte er også helt forskellige, såsom natriumklorid i menneskekroppen, tetraethylammoniumtetrafluoroborat i superkondensatorelektrolytten og lithiumperklorat eller lithiumtriflat, der almindeligvis anvendes i lithium-mangan-primærbatterier. Og i lithium-ion-batterier er det lithiumhexafluorophosphat.

Der er mange fordele ved at bruge elektrolyt som katode. Den første er, at kontaktområdet mellem væsken og mediet er stort, hvilket er nyttigt til at øge kapacitansen. For det andet kan elektrolytkondensatorer lavet med elektrolyt modstå høje temperaturer, så de kan bestå bølgelodning (bølgelodning er en vigtig proces til installation af SMT-patchs), og de har også en relativt stærk spændingsmodstand. Elektrolytten har dog også mangler, og der er potentielle sikkerhedsfarer, såsom miljøforurening, brand og personskade forårsaget af lækage.

 

Hvad er farerne ved elektrolytlækage?

  1. Indåndingsfarer

Fine gassuspensioner i elektrolytten blandes let med atmosfæren. Især når temperaturen stiger, indåndes den giftige gas i elektrolytten let, hvilket kan forårsage neurotoksicitet i menneskekroppen. Elektrolyt i lithiumbatterier kan forårsage irritation i luftvejene, øjnene og huden med symptomer som hoste, diarré, hovedpine, blindhed og forbrændinger på huden.

 

  1. Farer ved hudkontakt

Når en stor mængde gas frigives, er det let for elektrolytten at sprøjte ud og komme i kontakt med huden, hvilket kan forårsage forbrændinger, irritation og allergiske hudsygdomme. Det kan endda forårsage alvorlig vævsfragmentering og koagulation, hudblegning, blærer, irriterende eksem og symptomer på ulcereret dermatitis.

 

  1. Risiko for øjenkontakt

Elektrolytten kan ikke kun trænge gennem huden, men også sætte sig fast langs ansigtshuden og ind i øjnene. Hvis den ikke behandles i tide, kan den forårsage yderligere skade på nethinden og øjenmembranerne og forårsage symptomer som smerte, irritation, varme i øjnene, tåreflåd, kløe og kløe i øjnene.

 

  1. Farer ved kostindtag

Ved forkert vedligeholdelse sprøjter elektrolytten fra elektrolytten ned i fødevarer, hvilket kan forårsage, at skadelige stoffer som ioner, syrer, alkaliske urenheder og tungmetaller i væsken forurener fødevarer og vandkilder. Disse stoffer har en ekstremt alvorlig indvirkning på menneskers sundhed og kan forårsage symptomer som kvalme, opkastning, generelt ubehag, mavesmerter, mave-tarm-ømhed og endda død.

 

  1. Farer ved brandbarhed

Hvis der er forurening eller store mængder lækage, kan der nemt dannes brandfarlige gasser. Når der opstår brand, vil flammen i litiumbatteriets elektrolyt blive voldsom, og branden vil accelerere betydeligt, hvilket forværrer katastrofen.

 

  1. Farer for miljøforurening

Udledning af elektrolyt skader ikke kun miljøet, men påvirker også jordens frugtbarhed. Og det kan ikke nedbrydes, og selvom det påvirkes af naturlig nedbrydning i atmosfæren og vandet, vil det forblive i overfladejorden og -vandet. Langvarig forurening af jord- og vandkilder kan også udgøre potentielle trusler mod menneskers sundhed.

 

Hvordan forhindrer man elektrolytlækage?

Brugen af ​​absorberende materialer, der modvirker penetration, kan effektivt forhindre elektrolytlækage. Melaminskum kan for eksempel bruges til at absorbere lækket elektrolyt, efter at adapterens elektrolytkondensator svigter, for at undgå sikkerhedsproblemer såsom kortslutning forårsaget af elektrolyt.

 

Fremragende egenskaber ved melaminskum, der absorberer penetration og er et absorberende materiale:

1) 10 gange væskeabsorptionsevne

2) Fremragende væskeopbevaringsevne

3) Langsigtet isoleringsevne og antistatisk ydeevne

4) Fremragende syre- og alkaliresistens, korrosionsbestandighed

5) Anti-mugg, anti-UV

6) Bred driftstemperatur, -196 grader ~ 200 grader

7) Melaminskum er et ikke-fiberholdigt materiale, indeholder ikke støv, indeholder ikke halogenerede kulbrinter, flammehæmmere eller giftige tungmetaller.

 

Gældende produkter :

Litiumbatterier, superkondensatorer, opladningsadaptere, mobile elektroniske enheder, energilagringssystemer, strømbatterier, natrium-ion-batterier osv.

 

For mere information om SINOYQX elektrolyt-antipenetrationsabsorptionsmateriale, melaminskum, bedes du kontakte os på [email protected] eller ringe til os på: +86-28-8411-1861.

Nogle billeder og tekster er gengivet fra internettet, og ophavsretten tilhører den originale forfatter. Hvis der er nogen overtrædelse, bedes du kontakte os for at slette.