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O que você deve saber sobre o separador AGM

O que você deve saber sobre o separador AGM

Por: JinHan
Oct 23,2023

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Para baterias inundadas, a função básica de micro-porosas O separador consiste em isolar as placas com polaridade oposta, evitar o contato elétrico entre elas e garantir alta condutividade iônica ao mesmo tempo, permitindo que os íons se movam livremente entre as placas.


Separador AGM usado pelo VRLAB tem o seguinteRecursos adicionais:

 - Absorva o eletrólito (a terceira substância ativa da bateria) para que ele não flua. Fornecer furos de transmissão de gás relativamente grandes para difusão de oxigênio e, assim, promover o funcionamento do COC.

 - Garante alta condutividade iônica. Fornecer um canal de transporte para o fluxo de íons, permitindo que ele seja transportado entre os dois tipos de placas, permitindo que a reação redox prossiga rapidamente.

 - Limitar a expansão do volume de PAM, manter a pressão do grupo polar e minimizar o efeito de pulsação de substâncias ativas positivas durante a circulação.


A Figura 1 mostra a micrografia eletrônica de varredura (MEV) da amostra de diafragma AGM

Pode-se ver pela figura que o diafragma AGM é composto de fibras de vidro borossilicato de grau químico, que são 1~2mm de comprimento e diferentes em espessura (diâmetro: 0,1~10 μ m). A proporção de diferentes fibras determina o equilíbrio entre as diferentes funções do diafragma e o preço do diafragma. Essas fibras são hidrofílicas e absorvem eletrólitos. A área superficial das fibras mais finas (ou seja, fibras com diâmetros menores) no separador é maior, e o diâmetro interno dos poros formados é menor, mas o preço é maior. 


agm battery separator (Gráfico 1)


Separadores AGMtambém contêm 15~18% de PP, PE e outras fibras poliméricas, que melhoram a resistência mecânica dos diafragmas, promovem a formação de canais de gás (porque esses materiais são parcialmente hidrofóbicos), e também reduzem o preço dos diafragmas. O processo de produção do diafragma AGM é semelhante ao da fabricação de papel, o que o torna um an-isotrópico estrutura. Sua característica estrutural é que a abertura do plano X-Y do diafragma é de 2~4 μ m. O tamanho dos microporos perpendicular ao plano X-Y é 10~30 μ m[27]。 A função do pequeno orifício plano X-Y é fazer com que o eletrólito se distribua na direção da espessura do diafragma e mantenha sua taxa de perversidade quando o diafragma é parcialmente preenchido com eletrólito. Poros grandes formam canais de gás abertos.


Transporte de gás através deSeparador AGM:

Depois que o oxigênio é separado da placa positiva, ele é transferido para a placa negativa e, em seguida, ocorre uma reação de redução na placa negativa. Todo o processo de transmissão de oxigênio passa pelas etapas seguintes.

Primeiro, o oxigênio forma pequenas bolhas nos microporos PAM preenchido com eletrólito. Então, essas pequenas bolhas gradualmente se fundem em bolhas discretas, que gradualmente substituem o eletrólito nos microporos da placa voltado para o separador. Uma pequena parte do oxigênio nas bolhas que atingem a superfície da placa do eletrodo é dissolvida no eletrólito, enquanto a maior parte do oxigênio gasoso ainda está na interface da placa / separador do eletrodo na forma de bolhas. OSeparador AGMé uma estrutura não uniforme, de modo que o oxigênio se acumula nas peças com baixa densidade de fibra (estrutura solta) na superfície AGM ou em algumas partes vagas entre a placa do eletrodo e o separador (eletrodo tubular / AGM).


A aplicação de pressão no grupo de eletrodos pode aproximar o contato entre a superfície da fibra de vidro e a superfície da placa do eletrodo e promover a penetração do oxigênio no diafragma.Existem dois mecanismos de reação possíveis::

 1  Quando a pressão do grupo polo é baixa, o volume de gás acumulado na interface da placa polar/diafragma agm aumenta. Sob a ação da gravidade, o fluxo de ar subirá verticalmente. A densidade do eletrólito é duas vezes maior que a do gás, empurrando o gás para cima no espaço superior do grupo polar. Dessa forma, o oxigênio sairá do grupo polar. A taxa de fluxo vertical de gás depende da corrente que passa pela bateria, da temperatura do eletrólito e do estado de serviço da bateria (como bateria nova ou bateria de longo prazo).

 2  Quando a pressão do grupo do polo é alta, o diafragma pressiona firmemente a placa do polo, e as bolhas entram no diafragma. A bolha se move horizontalmente, tentando aumentar o canal de gás no diafragma. A densidade da estrutura do material de fibra de vidro é desigual, e bolhas entram nas peças com baixa densidade de fibra. A bolha se move não apenas aleatoriamente, mas também em paralelo ao longo da superfície do diafragma e em uma direção perpendicular à superfície do diafragma. No entanto, o fluxo de gás se move principalmente através do diafragma AGM para a placa negativa com a menor pressão de gás, e o gradiente de pressão empurra o oxigênio para se mover nessa direção. Sob pressão, o gás substitui o eletrólito no microporo do diafragma e, assim, forma um canal de gás. Quando um canal de gás contínuo é formado, o movimento de oxigênio entre a placa positiva e a placa negativa é acelerado.


Durante a produção deSeparador AGMusado na bateria VRLA, a espessura do separador é medida sob a pressão padrão de 10KPA. Para melhorar o contato entre a placa do eletrodo e o separador, o grupo de eletrodos (corpo ativo) é comprimido, reduzindo a espessura do separador em cerca de 25%. Antes de instalar o grupo de postes da bateria fixa de tipo alto no slot da bateria, amarre-o firmemente com uma bandagem de plástico para manter a pressão do grupo de postes.


Em conclusão,Separadores AGMsão dotados de mais funções, que são cruciais para as baterias AGM, nada menos do que placas positivas e negativas. O grupo de polos mantém uma certa pressão, além de realizar a transmissão de oxigênio, é mais importante garantir a condutividade do separador. (Buscar produto,CLIQUE AQUI)



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