非織造功能性膜材料預計在2018年成為隔膜市場(chǎng)領(lǐng)導者
2014-04-13 17:53:07
admin
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據第一紡織網(wǎng)2014年3月13日訊 通過(guò)非織造復合技術(shù)生產(chǎn)出來(lái)的復合膜材料,既可以保持原材料的某些特點(diǎn),又能發(fā)揮組合后的新特征,并且可以根據需要進(jìn)行隨意設什,以*合理的狀態(tài)達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(huì )預計,非織造功能性膜材料預計在2018年將超越結構型膜材料,成為膜材料市場(chǎng)的絕對領(lǐng)導者。
Metabolix薄膜減少設備使用數量
功能性可降解生物非織造薄膜Metabolix選用的原料是對人體無(wú)害的細菌,該方法所需要的非織造設備數量也有所下降,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(huì )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(wú)害的細菌,這些細菌是在無(wú)菌的發(fā)酵罐里用植物糖培養的,而所需的植物糖直接從植物中提煉。馬薩諸塞公司技術(shù)負責人表示,提煉的細菌經(jīng)特殊工藝制成纖維,再通過(guò)化學(xué)粘合非織造工藝制成生物質(zhì)薄膜產(chǎn)品。同時(shí),該方法所需要的非織造設備數量也有所下降,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(shí)在常溫下,它的性能又十分穩定,強度保持率高,具有實(shí)用的耐堿性和耐熱性,價(jià)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)膜結構即使是在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致的短路。
日本東麗公司以芳綸樹(shù)脂為基材,開(kāi)發(fā)出了耐熱性良好,以及尺寸穩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(shù)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(diǎn)是彈性模量較高,因此Mictron薄膜的形狀、尺寸和多孔質(zhì)膜結構即使是在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致的短路,從而提高安全性。
東麗公司技術(shù)顧問(wèn)Wendvg指出,在非織造薄膜的制造過(guò)程中,多孔質(zhì)薄膜的均勻性與成膜速度存在此消彼長(cháng)的關(guān)系,如果要提高成膜速度,即使實(shí)施相分離,也難以形成均勻的多孔質(zhì)膜。但東麗公司通過(guò)添加防止芳綸樹(shù)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(guò)調整因子參數,在不犧牲成膜速度的前提下,形成微細且均勻的多孔質(zhì)膜。
“普通的PE薄膜在溫度上升后會(huì )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(shuō)的斷流功能?!盬endvg說(shuō),“但是今后鋰離子充電電池的應用市場(chǎng)必將擴大到車(chē)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(huì )隨之上升,斷流功能將無(wú)法確保足夠的安全性。也就是說(shuō),在更高的溫度下,如今市場(chǎng)上流通的PE制薄膜會(huì )全部熔化,可能引發(fā)電極相互接觸的嚴重事故,然而非織造膜產(chǎn)品卻不會(huì )存在這樣的問(wèn)題。為了在2015年實(shí)現量產(chǎn),公司今后將繼續對Mictron薄膜進(jìn)行改良?!?
Electdy膜材料首次跨入電子行業(yè)門(mén)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(mén)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(kāi)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(mén)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以及較小的膠囊微粒,實(shí)驗數據證明,細小的膠囊微粒對主聚合物有親和性,可以實(shí)現均勻分布,因此得到的薄膜電容是普通電容單元面積的兩倍。
該項目負責人Perry指出,非織造薄膜技術(shù)用于電子行業(yè)是必然趨勢,預計Electdy薄膜材料的下一步應用是薄膜場(chǎng)效應晶體管的柵極電介質(zhì)。