电池浆料实验用搅拌机需要附带的条件
制浆是将活性物质,导电剂,分散剂,粘结剂,添加剂等组分按照一定比例和顺序加入搅拌机中,在搅拌桨和分散盘的翻动,揉捏,剪切等机械作用下混合在一期,形成均匀稳定的固液悬浮体系。
制浆工艺的重要性
锂离子电池的性能上限是由所采用的化学体系(正极活性物质、负极活性物质、电解液)决定的,而实际的性能表现关键取决于极片的微观结构,而极片的微观结构主要是由浆料的微观结构和涂布过程决定的,这其中浆料的微观结构占主导。因此有个广泛认可的说法是在制造工艺对锂离子电池性能的影响中,前段工序的影响至少占70%,而前段工序中制浆工序的影响至少占70%,也就是说,制浆工序的影响约占一半。
浆料的组成及各组分的理想分散状态
锂离子电池的电极材料包括活性物质、导电剂和黏结剂叁种主要成分,其中活性物质占总重的绝大部分,一般在90%~98%之间,导电剂和黏结剂的占比较小,一般在1%~5%之间。这几种主要成分的物理性质和尺寸相差很大,其中活性物质的颗粒一般在1~20μ尘之间,而导电剂绝大部分是纳米碳材料,如常用的炭黑的一次粒子直径只有几十纳米,碳纳米管的直径一般在30苍尘以下,黏结剂则是高分子材料,有溶于溶剂的,也有在溶剂中形成微乳液的。
锂离子电池的电极需要实现良好的电子传输和离子传输,从而要求电极中活性物质、导电剂和黏结剂的分布状态满足一定的要求。电极中各材料的理想分布状态如图1所示,即活性物质充分分散,导电剂充分分散并与活性物质充分接触,形成良好的电子导电网络,黏结剂均匀分布在电极中并将活性物质和导电剂粘接起来使电极成为整体。
紧凑的设计,具有与石川型搅拌破碎机相同的特点。
杵内置有弹簧,可以在施加压力的同时进行搅拌和粉碎。
不锈钢外壳的使用提高了耐化学性,扩大了实验室和洁净室的使用范围。
变频器和定时器是标准配备,因此您可以改变转速并设置操作时间。
所有型号均标配亚克力盖,用于防止飞散、观察搅拌和研磨状态、砂浆垂直塞以及安全措施。
D18S、D20S 和 D22S 有两个杵,可提高破碎性能。
由于是台式,因此可以在通风室或手套箱中使用,还可以通过选择盖材料来研磨含有有机溶剂的物质。
作为实验室的自动研钵,非常适合多级别的测试。
使用手套箱在氩气气氛中对浆料、糊剂和胶体进行分散、捏合和研磨。
在牵伸室中添加溶剂的浆料、膏体等的分散,以及捏合时的浓缩工作,通过杵的搅拌作用和杵的粉碎工作,实现均匀的分散和捏合。
也已证实,杵反复将能量施加于加工材料,促进机械化学、机械合金、机械融合等化学合成以及金属合成。
可以使用上述机械合金化来合成电子材料和二次电池材料。
石川式搅拌粉碎机(Kakuhan Raikai Machine)是可以同时进行“搅拌"、“分散"、“粉碎"、“混合"、“捏合"、 “研磨"和“粉碎"。
从而实现机械化学、机械合金等搅拌机、分散机、捏合机、破碎机等专用机器无法达到的加工效果。
结构实现了颗粒大小均匀、混合均匀。
表现
模型 | D101S | D16S | D18S | D20S | D22S | ||||
旋转方式 | 或表达式 (*1) | ||||||||
转数 | (转/分) | 8~50 | 8~50 | 8~30 | 8-30 | 8-35 | |||
瓷砂浆 | 内径(毫米) | 115 | 155 | 203 | 第254章 | 305 | |||
深度(毫米) | 67 | 85 | 114 | 140 | 170 | ||||
处理量(尝) | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | ||||
机器外形尺寸 | 深度(毫米) | 330 | 第378章 | 第436章 | 510 | 第562章 | |||
宽度(毫米) | 第242章 | 258 | 273 | 第346章 | 第396章 | ||||
高度(毫米) | 340 | 第398章 | 第466章 | 550 | 第582章 | ||||
电源 | 单相100词120痴(瓦) | 60 | 90 | 90 | 100 | 200 | |||
杵类型/数量 | 罢型/1 | 罢型/1 | 防尘/2 | 防尘2 | 防尘/2 | ||||
刮痧棒(铁氟龙) | 没有任何 | 没有任何 | 是的 | 是的 | 是的 | ||||
重量(公斤) | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
(*1) 旋转方式“OR型":研钵不旋转,研杵一边自转一边自由旋转的机构。