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    三元材料超微粉碎分級機

    三元材料超微粉碎分級機

    •   三元材料超微粉碎分級機

        分級轉子水平安裝,可安裝1個或多個轉子,轉子速度可以變頻調速,靈活調整粒度分布

        粉碎粒度范圍D50:1-25微米,采用德國技術,高精度氣流粉碎機,并不斷技術創新升級,適用325-10000目(45um-1um)。

        正極材料:鈷酸鋰電池的正極材料是鈷酸鋰LiCoO2,三元材料則是鎳鈷錳酸鋰Li(NiCoMn)O2,三元復合正極材料前驅體產品,是以鎳鹽、鈷鹽、錳鹽為原料,里面鎳鈷錳的比例可以根據實際需要調整,三元材料做正極的電池相對于鈷酸鋰電池安全性高,鈷酸鋰和三元材料都是良好的鋰電池正極材料,但是其化學特性各有差異,因此,針對其不同的化學特性,應用領域也有所不同。

        負極材料:鋰離子電池負極材料,如"Silicon Nanowire/Super-P/Polyaniline"和"Silicon Nanoparticles/Carbon Nanotubes/Polypyrrole"等為三元負極復合材料。2013年6月,《納米通訊》發表名為"Three-Dimensional Hierarchical Ternary Nanostructures for High-Performance Li-Ion Battery Anodes"的文章,利用合成P-聚吡咯包裹硅納米顆粒并利用單壁碳納米管做電強化劑,顯著提高電化學循環穩定性和倍率性能,另外,其低成本、高效率及良好的工業流程兼容性癥引起廣泛重視。

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    產品詳情

      三元材料超微粉碎分級機

      分級轉子水平安裝,可安裝1個或多個轉子,轉子速度可以變頻調速,靈活調整粒度分布

      粉碎粒度范圍D50:1-25微米,采用德國技術,高精度氣流粉碎機,并不斷技術創新升級,適用325-10000目(45um-1um)。

      正極材料:鈷酸鋰電池的正極材料是鈷酸鋰LiCoO2,三元材料則是鎳鈷錳酸鋰Li(NiCoMn)O2,三元復合正極材料前驅體產品,是以鎳鹽、鈷鹽、錳鹽為原料,里面鎳鈷錳的比例可以根據實際需要調整,三元材料做正極的電池相對于鈷酸鋰電池安全性高,鈷酸鋰和三元材料都是良好的鋰電池正極材料,但是其化學特性各有差異,因此,針對其不同的化學特性,應用領域也有所不同。

      負極材料:鋰離子電池負極材料,如"Silicon Nanowire/Super-P/Polyaniline"和"Silicon Nanoparticles/Carbon Nanotubes/Polypyrrole"等為三元負極復合材料。2013年6月,《納米通訊》發表名為"Three-Dimensional Hierarchical Ternary Nanostructures for High-Performance Li-Ion Battery Anodes"的文章,利用合成P-聚吡咯包裹硅納米顆粒并利用單壁碳納米管做電強化劑,顯著提高電化學循環穩定性和倍率性能,另外,其低成本、高效率及良好的工業流程兼容性癥引起廣泛重視。


      三元材料超微粉碎分級機性能優勢

      超細化、高純化、功能化、智能化、低碳、節能、環保,是時代賦予我們的使命和責任

      皮帶傳送,穩定可靠

      傳統方式采用直流電機,配合精度控制差,電機故障率高,轉速受限。我們采用皮帶傳送,穩定可靠,實現高轉速。

      高精度分級轉子

      高精度分級轉子,確保頂點切割準確,可滿足挑剔苛刻的產品要求。居世界前列的陶瓷轉子,線速度可達到65m/s。高精度高純度的超細粉分級可以實現比重26g/cm3,D100可達8um。

      自動化技術,穩定如一

      自動化技術,不受人為操作干擾,自始至終穩定如一;超細粉重復性好,穩定可靠;陶瓷防護技術,無金屬污染,滿足高純度材料的要求;整個粉體過程零金屬接觸,達到高標準的要求

      大型化 大產能

      具有自主知識產權。配套1000KW功率空壓機,產能57T/h(牙膏級磷酸氫鈣D97=<10um) 。


      三元材料超微粉碎分級機工作原理

      氣流粉碎機與旋風分離器、除塵器、引風機組成一整套粉碎系統。壓縮空氣經過濾干燥后,通過拉瓦爾噴嘴高速噴射入粉碎腔,在多股高壓氣流的交匯點處物料被反復碰撞、磨擦、剪切而粉碎,粉碎后的物料在風機抽力作用下隨上升氣流運動至分級區,在高速旋轉的分級渦輪產生的強大離心力作用下,使粗細物料分離,符合粒度要求的細顆粒通過分級輪進入旋風分離器和除塵器收集,粗顆粒下降至粉碎區繼續粉碎。


    三元材料粉碎分級機參數
    三元材料應用

      正極材料:鈷酸鋰電池的正極材料是鈷酸鋰LiCoO2,三元材料則是鎳鈷錳酸鋰Li(NiCoMn)O2,三元復合正極材料前驅體產品,是以鎳鹽、鈷鹽、錳鹽為原料,里面鎳鈷錳的比例可以根據實際需要調整,三元材料做正極的電池相對于鈷酸鋰電池安全性高,鈷酸鋰和三元材料都是良好的鋰電池正極材料,但是其化學特性各有差異,因此,針對其不同的化學特性,應用領域也有所不同。

      負極材料:鋰離子電池負極材料,如"Silicon Nanowire/Super-P/Polyaniline"和"Silicon Nanoparticles/Carbon Nanotubes/Polypyrrole"等為三元負極復合材料。2013年6月,《納米通訊》發表名為"Three-Dimensional Hierarchical Ternary Nanostructures for High-Performance Li-Ion Battery Anodes"的文章,利用合成P-聚吡咯包裹硅納米顆粒并利用單壁碳納米管做電強化劑,顯著提高電化學循環穩定性和倍率性能,另外,其低成本、高效率及良好的工業流程兼容性癥引起廣泛重視。


    山東埃爾派服務流程

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