2026-03-25 14:34:58, 日立分析仪器 日立分析仪器(上海)有限公司
采用热分析技术分析材料特性 | ||
图示为TMA拉伸模式测得的3种隔膜热收缩/伸长行为的结果。样品隔膜包括:厚度为9μm的纯聚乙烯隔膜A(绿)、在该聚乙烯隔膜上涂覆3μm厚氧化铝涂层的隔膜B(红),以及在相同聚乙烯隔膜上涂覆3μm厚芳纶层的隔膜C(蓝)。
从收缩开始到聚乙烯熔融引发伸长开始期间的收缩率,隔膜A(绿)最大,隔膜B(红)最小。这是因为隔膜A(绿色)仅由聚乙烯单体构成,而隔膜B(红色)的氧化铝涂层抑制了整个隔膜的收缩。此外,隔膜A(绿)和隔膜B(红)在聚乙烯开始熔融后均出现急剧伸长,而隔膜C(蓝)即使在聚乙烯熔融后仍能维持薄膜状态直至更高温度。这是因为聚乙烯基膜达到熔融温度后无法维持形状时,涂覆的耐热性高分子芳纶层仍能使其在更高温度下保持薄膜形态。
结论 | ||
电池材料的进步对未来可持续能源的发展至关重要。通过运用热分析技术,制造商能够开发出满足现代应用提出的严苛要求的材料,从而确保安全性、可靠性与高效性。热分析技术能为材料特性提供关键洞察,帮助操作人员优化生产工艺、提升产品质量并降低成本。对先进的热分析工具进行投资不仅能够推动创新,还能让制造商在快速发展的能源领域获得竞争优势。

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