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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(fā)布時間:2025/1/10   點擊:164

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(yè)和工業(yè)用途中,例如在消費類設備、生產(chǎn)設備以及電池供電的車輛中,已經(jīng)依賴離子電池作為電源。同時,對儲能裝置的需求正在持續(xù)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(xiàn)出優(yōu)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(fā)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(guī)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(chǎn)品的純度和質(zhì)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

 

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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(chǎn)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(zhì)較強粘合強度并且對用于生產(chǎn)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(chǎn)的相似厚度的電極膜要強于用原樣CMC粘結劑生產(chǎn)電極膜。結果如下表所示。

 

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Hosokawa AFG加壓噴射磨機生產(chǎn)超細粉末,在其整個運行過程中無大顆粒。根據(jù)市場需求和應用,可以生產(chǎn)粒徑分布很陡峭的超細粉體。相比任何其它傳統(tǒng)氣流磨,該設備更少,最多節(jié)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(chǎn)品形成污染。運行過程中,設備的磨損率非常低。

 

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Hosokawa AFG加壓噴射磨機規(guī)格與型號

 

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主要應用領域

??研磨高純度物質(zhì)。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(zhì)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(zhì)。如,植物保護劑、蠟、樹脂、脂肪、氫化油等。

??礦物質(zhì)。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(tài)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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