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            干電池電極膜用非原纖化微粒粘結劑的高效粉碎方法
            發布時間:2025/3/7   點擊:505

            關鍵詞:粉碎

            概述:制造干電池陽極電極膜,包括96wt%的石墨和4wt%的粘結劑,其中粘結劑包括2%的PTFE、1%的CMC和1%的PVDF。我們使用帶有分級機附件的Hosokawa 100 AFG加壓噴射磨機,將D50粒徑為70µm的原樣CMC粉末進行研磨,使用8000rpm的分級機轉速,研磨氣體壓力為120psi。研磨后,CMC的D50粒徑約為10µm。

             

            在許多商業和工業用途中,例如在消費類設備、生產設備以及電池供電的車輛中,已經依賴離子電池作為電源。同時,對儲能裝置的需求正在持續且迅速地增長。電儲能電池廣泛用于向電子、機電、電化學和其他有用的裝置提供功率。這樣的電池包括電池組,例如一次化學電池和二次(可充電)電池、燃料電池以及各種電容器。為了增強能量存儲、增加功率容量并擴大實際使用情況,需要增加包括電容器和電池的儲能裝置的工作功率和能量。

            儲能裝置中的電極膜表現出優良的機械和加工特性,電極膜包括具有某些粒徑的非原纖化羧甲基纖維素CMC微粒粘結劑。粘結劑在電極膜中的均勻分布可以改善膜的機械特性,降低缺陷發生率和缺陷嚴重程度。此外,粘結劑的粒徑過大會導致各種同題,例如CMC的分散不均勻、壓延軋制期間的局部壓力、CMC顆粒與加熱的壓延輥的粘附等。常規的用于減小顆粒粒徑的設備有切割機、球磨機和破碎機等,但是存在處理時間長、能耗高、粒徑達不到要求、影響產品的純度和質量等問題。與其他粉碎技術相比,加壓噴射研磨工藝會有效地減小CMC粘結劑的粒徑。

            制造干電池陽極電極膜包括96wt%的石墨和4wt%的粘結劑,其中粘結劑包括2%的PTFE1%的CMC1%的PVDF我們使用帶有分級機附件的Hosokawa 100 AFG加壓噴射磨機D50粒徑為70µm的原樣CMC粉末進行研磨使用8000rpm的分級機轉速研磨氣體壓力為120psi后,CMCD50粒徑10µm

              img1

            較小粒徑CMC減少了電極缺陷例如裂紋或表凹坑。原樣的CMC粉末的干粉配方產生具有缺陷的電極自立式膜使用研磨后的CMC可以避免些缺陷。這和較粒徑的CMC具有較大的有關電極配方中在固定的粘結劑重量比下,較大的表面積可能會對活性材料粉末基質較強粘合強度并且對用于生產膜壓延膜厚度的加熱的親和力較弱。

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            拉伸強度結果表明使用研磨后CMC粘結劑生產的相似厚度的電極膜要強于用原樣CMC粘結劑生產電極膜。結果如下表所示

            img3

            Hosokawa AFG加壓噴射磨機生產超細粉末,在其整個運行過程中無大顆粒。根據市場需求和應用,可以生產粒徑分布很陡峭的超細粉體。相比任何其它傳統氣流磨,該設備更少,最多節能50%。另外,因為通過噴嘴的只有空氣,不和物料接觸,不會對產品形成污染。運行過程中,設備的磨損率非常低。

                

            Hosokawa AFG加壓噴射磨機規格與型號

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            主要應用領域

            ??研磨高純度物質。如,熒光粉末、特種陶瓷、硅膠、氧化鋁、色譜分析中應用的硅酸等。

            ??耐研磨材料。如,硬質合金、碳化硅、碳化硼、氧化鋁、氧化鋯、剛玉(研磨和拋光應用)等。

            ??熱敏性物質。如,植物保護劑、蠟、樹脂、脂肪、氫化油等。

            ??礦物質。特別是薄片狀或針狀。如,滑石、云母、石墨、石英、硅灰石。

            ??在液氮狀態下,低溫研磨。

            ??在小于30毫米厚度的薄膜上應用的粉體涂料。

            ??碳粉。

             

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