Wat is elektrolyt?
Elektrolyt is het medium dat wordt gebruikt in chemische batterijen, elektrolytische condensatoren, enzovoort, en de samenstelling ervan varieert sterk in verschillende industrieën. Er zijn elektrolyten in levende organismen (ook wel elektrolyten genoemd), er zijn elektrolyten die worden gebruikt in de batterij-industrie, evenals elektrolyten in elektrolytische condensatoren, supercondensatoren en andere industrieën.
De samenstelling van elektrolyten die in verschillende industrieën worden gebruikt, varieert sterk, of is zelfs compleet verschillend. Zo bestaan de elektrolyten in het menselijk lichaam voornamelijk uit water, natriumchloride, pH-bufferende stoffen, enz.; de elektrolyt van aluminium elektrolytcondensatoren bevat belangrijke oplosmiddelen zoals GBL; de elektrolyt van supercondensatoren bevat propyleencarbonaat of acetonitril als belangrijkste oplosmiddel; de elektrolyt van lithium-mangaanbatterijen bevat belangrijke oplosmiddelen zoals propyleencarbonaat en ethyleenglycoldimethylether; de elektrolyt van lithium-ionbatterijen bevat belangrijke oplosmiddelen zoals ethyleencarbonaat, dimethylcarbonaat, ethylmethylcarbonaat en di-ethylcarbonaat. Hun respectievelijke geleidende zouten zijn ook compleet verschillend, zoals natriumchloride in het menselijk lichaam, tetraethylammoniumtetrafluorboraat in de elektrolyt van supercondensatoren, en lithiumperchloraat of lithiumtriflaat dat vaak wordt gebruikt in lithium-mangaanbatterijen. En in lithium-ionbatterijen is het lithiumhexafluorfosfaat.

Het gebruik van elektrolyt als kathode biedt vele voordelen. Ten eerste is het contactoppervlak tussen de vloeistof en het medium groot, wat bijdraagt aan een hogere capaciteit. Ten tweede zijn elektrolytische condensatoren gemaakt met elektrolyt bestand tegen hoge temperaturen, waardoor ze geschikt zijn voor golfsolderen (golfsolderen is een belangrijk proces bij de installatie van SMT-patches), en ze hebben bovendien een relatief hoge spanningsweerstand. Elektrolyt heeft echter ook nadelen en er zijn potentiële veiligheidsrisico's, zoals milieuvervuiling, brand en letsel door lekkage.
Wat zijn de gevaren van elektrolytlekkage?
- Inademingsgevaren
Fijne gassuspensies in de elektrolyt komen gemakkelijk in de atmosfeer terecht. Vooral bij stijgende temperaturen wordt het giftige gas in de elektrolyt gemakkelijk ingeademd, wat neurotoxiciteit in het menselijk lichaam kan veroorzaken. Elektrolyt uit lithiumbatterijen kan irritatie van de luchtwegen, ogen en huid veroorzaken, met symptomen zoals hoesten, diarree, hoofdpijn, blindheid en een branderig gevoel op de huid.
- Gevaren bij contact met de huid
Wanneer er een grote hoeveelheid gas vrijkomt, spat de elektrolyt gemakkelijk uit en komt in contact met de huid, wat kan leiden tot brandwonden, irritatie en allergische huidaandoeningen. Het kan zelfs leiden tot ernstige weefselfragmentatie en -coagulatie, een wittere huid, blaren, irriterend eczeem en symptomen van ulceratieve dermatitis.
- Risico op oogcontact
De elektrolyt kan niet alleen door de huid dringen, maar zich ook aan de gezichtshuid en in de ogen hechten. Als dit niet op tijd wordt behandeld, kan het verdere schade aan het netvlies en de oogslijmvliezen veroorzaken, met symptomen zoals pijn, irritatie, warmte in de ogen, tranen, jeuk en jeuk tot gevolg.
- Gevaren van voedselinname
Bij onjuist onderhoud kan de elektrolyt in voedsel spatten, waardoor schadelijke stoffen zoals ionen, zuren, alkalische verontreinigingen en zware metalen in de vloeistof voedsel en waterbronnen kunnen verontreinigen. Deze stoffen hebben een zeer ernstige impact op de menselijke gezondheid en kunnen symptomen veroorzaken zoals misselijkheid, braken, algemeen ongemak, maagpijn, maag- en darmklachten en zelfs de dood.
- Gevaren van ontvlambaarheid
Bij verontreiniging of grote lekkages kunnen gemakkelijk ontvlambare gassen ontstaan. Zodra er brand ontstaat, zal de vlam in de elektrolyt van de lithiumbatterij hevig worden en de brand zal aanzienlijk toenemen, waardoor de ramp nog groter wordt.
- Gevaren van milieuvervuiling
De lozing van elektrolyt is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar tast ook de bodemvruchtbaarheid aan. Het kan niet worden afgebroken, zelfs niet als het wordt aangetast door natuurlijke afbraak in de atmosfeer en het water. Het blijft in de oppervlaktebodem en het water achter. Langdurige verontreiniging van bodem en waterbronnen kan ook een potentieel gevaar vormen voor de menselijke gezondheid.
Hoe voorkom je elektrolytlekkage?
Het gebruik van absorptiematerialen die lekkage van elektrolyt effectief voorkomen. Melamineschuim kan bijvoorbeeld worden gebruikt om gelekte elektrolyt te absorberen nadat de elektrolytische condensator van de adapter defect raakt, om zo veiligheidsproblemen zoals kortsluiting door elektrolyt te voorkomen.
Uitstekende eigenschappen van melamineschuim anti-penetratie absorberend materiaal:
1) 10 keer vloeistofabsorptievermogen
2) Uitstekende vloeistofopslagprestaties
3) Isolatieprestaties op lange termijn en antistatische prestaties
4) Uitstekende zuur- en alkalibestendigheid, corrosiebestendigheid
5) Schimmelwerend, anti-UV
6) Breed bedrijfstemperatuurbereik, -196 graden ~ 200 graden
7) Melamineschuim is een niet-vezelachtig materiaal, bevat geen stof, bevat geen gehalogeneerde koolwaterstoffen, vlamvertragers of giftige zware metalen
Toepasselijke producten :
Lithium-ionbatterijen, supercondensatoren, oplaadadapters, mobiele elektronische apparaten, energieopslagsystemen, powerbatterijen, natriumionbatterijen, etc.
Voor meer informatie over SINOYQX Elektrolytisch Anti-penetratie Absorberend Materiaal, Melamineschuim, kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of telefonisch: +86-28-8411-1861.
Sommige afbeeldingen en teksten zijn overgenomen van het internet en het copyright is van de oorspronkelijke auteur. Als er sprake is van inbreuk, neem dan contact met ons op om deze te verwijderen.