Augstas intensitātes ultraskaņas šķidruma procesors
video
Augstas intensitātes ultraskaņas šķidruma procesors

Augstas intensitātes ultraskaņas šķidruma procesors

Litija{0}}jonu akumulatoru ražošanas procesā elektrodu suspensijas viendabīgums un konsistence lielā mērā ietekmē akumulatora elektroķīmisko veiktspēju. Dispersijas sistēma būtībā ir termodinamiski nestabila sistēma, un nav viegli nodrošināt cietās fāzes materiāla stabilu un vienmērīgu izkliedi šķidrajā dispersijas vidē.

Produkta detaļas

Apraksts:

Litija{0}}jonu akumulatoru ražošanas procesā elektrodu suspensijas viendabīgums un konsistence lielā mērā ietekmē akumulatora elektroķīmisko veiktspēju. Dispersijas sistēma būtībā ir termodinamiski nestabila sistēma, un nav viegli nodrošināt cietās fāzes materiāla stabilu un vienmērīgu izkliedi šķidrajā dispersijas vidē.


Kā piemēru ņemiet litija jonu akumulatora ūdens negatīvo elektrodu suspensiju. Tā ir daudzelementu dispersijas sistēma, kurā izkliedētā fāze ir cietās fāzes materiāli, piemēram, grafīts un vadošs līdzeklis, un dispersijas vide ir šķidra fāze, kas sastāv no ūdens, CMC un SBR. Grafīts ir ne-polāra viela, to nav viegli absorbēt, un to nav viegli izkliedēt ūdenī. Piesārņots grafīts pēc izkliedēšanas ūdenī ir viegli{2}}agregējams; vadošā aģenta polaritāte ir diezgan atšķirīga; savukārt ūdens, CMC un SBR ir polāras vielas. Ja, sagatavojot elektrodu suspensiju, cietās sastāvdaļas nevar izkliedēt ļoti vienmērīgi, elektrodu vircas konsistence būs slikta, kā rezultātā sagatavotā akumulatora elektroķīmiskā darbība būs nestabila. Pašlaik elektrodu vircas sagatavošanas procesā visbiežāk izmantotā dispersijas metode ir vienkārša mehāniska maisīšana, izmantojot motora darbinātu maisīšanas lāpstiņu, lai vienmērīgi samaisītu elektrodu vircu. Lai gan šī metode ir ļoti vienkārša un ērta ekspluatācijā, ir grūti panākt, lai elektrodu vircas komponenti būtu vienmērīgi sadalīti, un vircu, kas atrodas mirušajā stūrī, nevar pat ne maisīt, ne arī pilnībā novērst daļiņu aglomerāciju.


Ultraskaņas dispersijas apstrādi var apvienot ar mehānisko maisīšanu iepriekš, un elektrodu suspensiju mehāniski maisa un izkliedē pirms vai pēc ultraskaņas dispersijas apstrādes. Ultraskaņas dispersijas apstrādei ir lielas priekšrocības, novēršot daļiņu aglomerāciju. Ar mehānisku maisīšanu var panākt plašu elektrodu vircas plūsmas diapazonu. Abu kombinācija padarīs dispersijas efektu un efektivitāti ideālāku. Vēlamais elektrodu vircas dispersijas process ir: mehāniska maisīšana pirms elektrodu vircas pārklājuma un pēc tam ultraskaņas dispersijas apstrāde.

Ja elektrodu vircas izkliedēšanai izmanto ultraskaņu, elektrodu vircas temperatūra tiek uzturēta no 30 līdz 40 grādiem. Šādos temperatūras apstākļos ultraskaņas kavitācijas efekts ir labāks.


Parametrs:

Modelis/Dati

Sono-20-1000

Sono-20-2000

Sono-20-3000

Sono-15-3000

Biežums

20±0.5 KHz

20±0.5 KHz

20±0.5 KHz

15±0.5 KHz

Jauda

1000W

2000W

3000W

3000W

spriegums

110/220V

Temperatūra

300 grādi

Spiediens

35 MPa

Skaņas intensitāte

20 W/cm²

40 W/cm²

60 W/cm²

60 W/cm²

Maksimālā ietilpība

10 l/min

15 l/min

20 l/min

20 l/min

Raga materiāls

Titāns


Ieguvumi

Šī izgudrojuma elektrodu suspensijas dispersijas metodes labvēlīgā ietekme ir:

● The electrode slurry is subjected to ultrasonic dispersion treatment, and the ultrasonic cavitation effect can be used to make the electrode slurry eliminate particle agglomeration and uniformly disperse;

● There is no dead corner of dispersion with ultrasonic dispersion treatment.

● After the electrode slurry is coated with ultrasonic dispersion treatment, the obtained coating has better uniformity, which is beneficial to improve the electrochemical performance of the battery.


Populāri tagi: augstas intensitātes ultraskaņas šķidrais procesors, Ķīna, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, pēc pasūtījuma

(0/10)

clearall