三元材料超微粉碎分级机
分级转子水平安装,可安装1个或多个转子,转子速度可以变频调速,灵活调整粒度分布
粉碎粒度范围D50:1-25微米,采用德国技术,高精度气流粉碎机,并不断技术创新升级,适用325-10000目(45um-1um)。
正极材料:钴酸锂电池的正极材料是钴酸锂LiCoO2,三元材料则是镍钴锰酸锂Li(NiCoMn)O2,三元复合正极材料前驱体产品,是以镍盐、钴盐、锰盐为原料,里面镍钴锰的比例可以根据实际需要调整,三元材料做正极的电池相对于钴酸锂电池安全性高,钴酸锂和三元材料都是良好的锂电池正极材料,但是其化学特性各有差异,因此,针对其不同的化学特性,应用领域也有所不同。
负极材料:锂离子电池负极材料,如"Silicon Nanowire/Super-P/Polyaniline"和"Silicon Nanoparticles/Carbon Nanotubes/Polypyrrole"等为三元负极复合材料。2013年6月,《纳米通讯》发表名为"Three-Dimensional Hierarchical Ternary Nanostructures for High-Performance Li-Ion Battery Anodes"的文章,利用合成P-聚吡咯包裹硅纳米颗粒并利用单壁碳纳米管做电强化剂,显著提高电化学循环稳定性和倍率性能,另外,其低成本、高效率及良好的工业流程兼容性症引起广泛重视。
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三元材料超微粉碎分级机
分级转子水平安装,可安装1个或多个转子,转子速度可以变频调速,灵活调整粒度分布
粉碎粒度范围D50:1-25微米,采用德国技术,高精度气流粉碎机,并不断技术创新升级,适用325-10000目(45um-1um)。
正极材料:钴酸锂电池的正极材料是钴酸锂LiCoO2,三元材料则是镍钴锰酸锂Li(NiCoMn)O2,三元复合正极材料前驱体产品,是以镍盐、钴盐、锰盐为原料,里面镍钴锰的比例可以根据实际需要调整,三元材料做正极的电池相对于钴酸锂电池安全性高,钴酸锂和三元材料都是良好的锂电池正极材料,但是其化学特性各有差异,因此,针对其不同的化学特性,应用领域也有所不同。
负极材料:锂离子电池负极材料,如"Silicon Nanowire/Super-P/Polyaniline"和"Silicon Nanoparticles/Carbon Nanotubes/Polypyrrole"等为三元负极复合材料。2013年6月,《纳米通讯》发表名为"Three-Dimensional Hierarchical Ternary Nanostructures for High-Performance Li-Ion Battery Anodes"的文章,利用合成P-聚吡咯包裹硅纳米颗粒并利用单壁碳纳米管做电强化剂,显著提高电化学循环稳定性和倍率性能,另外,其低成本、高效率及良好的工业流程兼容性症引起广泛重视。
三元材料超微粉碎分级机性能优势
超细化、高纯化、功能化、智能化、低碳、节能、环保,是时代赋予我们的使命和责任
皮带传送,稳定可靠
传统方式采用直流电机,配合精度控制差,电机故障率高,转速受限。我们采用皮带传送,稳定可靠,实现高转速。
高精度分级转子
高精度分级转子,确保顶点切割准确,可满足挑剔苛刻的产品要求。居世界前列的陶瓷转子,线速度可达到65m/s。高精度高纯度的超细粉分级可以实现比重26g/cm3,D100可达8um。
自动化技术,稳定如一
自动化技术,不受人为操作干扰,自始至终稳定如一;超细粉重复性好,稳定可靠;陶瓷防护技术,无金属污染,满足高纯度材料的要求;整个粉体过程零金属接触,达到高标准的要求
大型化 大产能
具有自主知识产权。配套1000KW功率空压机,产能57T/h(牙膏级磷酸氢钙D97=<10um) 。
三元材料超微粉碎分级机工作原理
气流粉碎机与旋风分离器、除尘器、引风机组成一整套粉碎系统。压缩空气经过滤干燥后,通过拉瓦尔喷嘴高速喷射入粉碎腔,在多股高压气流的交汇点处物料被反复碰撞、磨擦、剪切而粉碎,粉碎后的物料在风机抽力作用下随上升气流运动至分级区,在高速旋转的分级涡轮产生的强大离心力作用下,使粗细物料分离,符合粒度要求的细颗粒通过分级轮进入旋风分离器和除尘器收集,粗颗粒下降至粉碎区继续粉碎。
正极材料:钴酸锂电池的正极材料是钴酸锂LiCoO2,三元材料则是镍钴锰酸锂Li(NiCoMn)O2,三元复合正极材料前驱体产品,是以镍盐、钴盐、锰盐为原料,里面镍钴锰的比例可以根据实际需要调整,三元材料做正极的电池相对于钴酸锂电池安全性高,钴酸锂和三元材料都是良好的锂电池正极材料,但是其化学特性各有差异,因此,针对其不同的化学特性,应用领域也有所不同。
负极材料:锂离子电池负极材料,如"Silicon Nanowire/Super-P/Polyaniline"和"Silicon Nanoparticles/Carbon Nanotubes/Polypyrrole"等为三元负极复合材料。2013年6月,《纳米通讯》发表名为"Three-Dimensional Hierarchical Ternary Nanostructures for High-Performance Li-Ion Battery Anodes"的文章,利用合成P-聚吡咯包裹硅纳米颗粒并利用单壁碳纳米管做电强化剂,显著提高电化学循环稳定性和倍率性能,另外,其低成本、高效率及良好的工业流程兼容性症引起广泛重视。