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干電池電極膜用非原纖化微粒粘結(jié)劑的高效粉碎方法
檢測樣品:非原纖化微粒粘結(jié)劑
檢測項目:粉碎
方案概述:制造干電池陽極電極膜,包括96wt%的石墨和4wt%的粘結(jié)劑,其中粘結(jié)劑包括2%的PTFE、1%的CMC和1%的PVDF。我們使用帶有分級機(jī)附件的Hosokawa100AFG加壓噴射磨機(jī),將D50粒徑為70µm的原樣CMC粉末進(jìn)行研磨,使用8000rpm的分級機(jī)轉(zhuǎn)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(fèi)類設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備以及電池供電的車輛中,已經(jīng)依賴鋰離子電池作為電源。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(jī)電、電化學(xué)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(xué)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(qiáng)能量存儲、增加功率容量并擴(kuò)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(jī)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(jié)劑。粘結(jié)劑在電極膜中的均勻分布可以改善膜的機(jī)械特性,降低缺陷發(fā)生率和缺陷嚴(yán)重程度。此外,粘結(jié)劑的粒徑過大會導(dǎo)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(shè)備有切割機(jī)、球磨機(jī)和破碎機(jī)等,但是存在處理時間長、能耗高、粒徑達(dá)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(shù)相比,加壓噴射研磨工藝會有效地減小CMC粘結(jié)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(jié)劑,其中粘結(jié)劑包括2%的PTFE、1%的CMC和1%的PVDF。我們使用帶有分級機(jī)附件的Hosokawa 100 AFG加壓噴射磨機(jī),將D50粒徑為70µm的原樣CMC粉末進(jìn)行研磨,使用8000rpm的分級機(jī)轉(zhuǎn)速,研磨氣體壓力為120psi。研磨后,CMC的D50粒徑約為10µm。
較小粒徑的CMC減少了電極缺陷,例如孔、裂紋或表面凹坑。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可以避免這些缺陷。這和較小粒徑的CMC具有較大的表面積有關(guān)。電極配方中在固定的粘結(jié)劑重量比下,較大的表面積可能會對活性材料粉末基質(zhì)有較強(qiáng)的粘合強(qiáng)度,并且對用于生產(chǎn)膜或壓延膜厚度的加熱輥的親和力較弱。
拉伸強(qiáng)度結(jié)果表明,使用研磨后的CMC粘結(jié)劑生產(chǎn)的相似厚度的電極膜要強(qiáng)于用原樣CMC粘結(jié)劑生產(chǎn)的電極膜。結(jié)果如下表所示。
Hosokawa AFG加壓噴射磨機(jī)生產(chǎn)超細(xì)粉末,在其整個運(yùn)行過程中無大顆粒。根據(jù)市場需求和應(yīng)用,可以生產(chǎn)粒徑分布很陡峭的超細(xì)粉體。相比任何其它傳統(tǒng)氣流磨,該設(shè)備耗能更少,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(yùn)行過程中,設(shè)備的磨損率非常低。
Hosokawa AFG加壓噴射磨機(jī)的規(guī)格與型號
主要應(yīng)用領(lǐng)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(yīng)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(yīng)用)等。
??熱敏性物質(zhì)。如,植物保護(hù)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(yīng)用的粉體涂料。
??碳粉。
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