摘要 昨天,2014锂电池、隔膜产业链市场与技术发展研讨会上透露,《锂离子电池用聚烯烃隔膜》国家标准已经起草,目前正在进行数据验证与标准修订。据报道,2014锂电池、隔膜产业链市场与技术...
昨天,2014锂电池、隔膜产业链市场与技术发展研讨会上透露,《锂离子电池用聚烯烃隔膜》国家标准已经起草,目前正在进行数据验证与标准修订。据报道,2014锂电池、隔膜产业链市场与技术发展研讨会由中国塑料加工工业协会、中国电池工业协会联合主办。在会上,《锂离子电池用聚烯烃隔膜》国家标准的主要起草单位之一——佛山市金辉高科光电材料有限公司的副总经理廖凯明介绍,上述标准自2012年开始起草,2013年11月形成了标准送审稿,12月对标准进行了技术审查。目前正根据技术审查会意见,进行数据验证和标准修订。
据廖凯明透露,该标准对隔膜外观、膜卷外观、厚度偏差、宽度偏差、弯曲度、拉伸强度、断裂伸长度、离子电导率、透气度等的技术要求和测试方法进行了规定,还对孔径均匀性、闭孔温度等7项技术性能进行了研究和分析。
目前纳米氧化锆全球十个主要消费领域年消费量4万吨,年销售收入达到140亿元人民币。
汽车尾气催化剂等多个下游进入快速发展期。科技进步带来了产品性能提升和新兴下游需求,纳米复合氧化锆在特种刀具(从军用走向工业用并开始进入民用)、工业结构陶瓷、特种机械零部件、光纤连接器(受益流量爆发带来的光纤大量普及与下沉)、齿科材料、铈锆固溶体(作为汽车尾气催化三元催化剂的助催化剂)等众多领域进入快速发展期。
燃料电池与涂料市场进入导入期。在燃料电池领域,SOFC型电池具有原料通用性强(可燃气体即可)、无需使用贵金属、能源利用效率最高(40-60%,热电联产85%)、大功率等异常明显的优点。
新能源汽车迎来政策密集发布期,受益相关利好消息,新能源汽车相关概念走红。作为锂电池结构中重要的内层组件之一,锂电池隔膜板块亦大幅走强。纳米复合氧化锆作为SOFC型燃料电池主流的正极原料与电解质材料将大有可为。
纳米氧化锆
纳米氧化锆为白色固体,分子量123.22,熔点2397℃,沸点4275℃,硬度较大、常温下为绝缘体、而高温下则具有优良的导电性
性质:
纳米氧化锆具有抗热震性强、耐高温、化学稳定性好、材料复合性突出等特点。将纳米氧化锆与其他材料(Al₂O3 、SiO₂ )复合,可以极大地提高材料的性能参数,提高其断裂韧性、抗弯强度等。因此,纳米二氧化锆不仅应用于结构陶瓷和功能陶瓷领域,也应用于提高金属材料的表面特性(热传导性、抗热震性、抗高温氧化性等)。利用纳米二氧化锆掺杂不同元素的导电特性,在高性能固体电池中用于电极制造。
纳米氧化锆粉体烧结成的陶瓷由于其相变增韧的良好性能已成为主要的结构陶瓷之一;在纳米复合材料研究中,将纳米二氧化锆作为弥散相对基体进行增强韧化,已取得显著的效果;稳定纳米氧化锆作为一种理想的电解质已被广泛地应用于固体氧化物燃料电池中。
技术指标:
型号
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VK-R50
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VK-R50Y1
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VK-R50Y2
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VK-R50Y3
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晶相
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单斜相
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3Y四方相
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5Y四方相
|
8Y立方相
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ZrO₂% (+ HfO₂)
|
99.9
|
94.7
|
91.5
|
86.5
|
Y₂O3(wt%)
|
---
|
5.3±0.3
|
8.5±0.3
|
13.5±0.3
|
Al₂O3% ≤
|
0.005
|
0.01
|
0.01
|
0.01
|
SiO₂%≤
|
0.005
|
0.01
|
0.01
|
0.01
|
Fe₂O3%≤
|
0.003
|
0.01
|
0.01
|
0.01
|
CaO%≤
|
0.003
|
0.005
|
0.005
|
0.005
|
MgO%≤
|
0.003
|
0.005
|
0.005
|
0.005
|
TiO₂%≤
|
0.001
|
0.002
|
0.002
|
0.002
|
Na2O%≤
|
0.001
|
0.005
|
0.01
|
0.01
|
Cl- %≤
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
灼减%≤
|
0.8
|
0.8
|
0.9
|
0.85
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平均粒径 nm
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40-50nm
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50nm
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50nm
|
50nm
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应用范围:纳米氧化锆粉体在国防、电子、高温结构和功能陶瓷,尤其是在表面涂层等高科技领域有重要应用价值。
1.纳米氧化锆可以用在高强度、高韧性耐磨制品:磨机内衬、切削刀具、拉丝模、热挤压模、喷嘴、阀门、滚珠、泵零件、多种滑动部件等;
2.功能陶瓷,结构陶瓷: 电子陶瓷、生物陶瓷;
3. 压电元件.氧敏电阻.大容量电容器;
4. 人造宝石, 研磨材料. 功能涂层材料:加入涂料中有防腐、抗菌作用,提高耐磨、耐火效果;
5. 纳米氧化锆还可以耐火材料:电子陶瓷烧支承垫板,熔化玻璃、冶金金属用耐火材料;
6.经过硅烷修饰的纳米ZrO₂颗粒,在其添加量为3.0%时,可以显著地提高纳米ZrO₂/PMMA复合材料的挠曲强度。
(来源:中国证券网、证券时报网)