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目前硬碳的儲鋰機制并沒有統(tǒng)一結論。有研究者提出了一種“紙牌屋”的結構模型來解釋硬碳具有較高嵌鋰容量的原因。研究人員利用環(huán)氧樹脂作為碳源,鄰苯二甲酸酐作為固化劑,通過控制熱解處理條件,得到了一系列的硬碳材料。根據X射線衍射技術和電化學測試表征結果,研究者認為硬碳材料中含有許多由單層石墨烯片圍成的納米微孔,其孔徑僅有1.5nm左右,這些單層的石墨烯片組成了像紙牌屋的構型,Li+吸附在這些單層石墨烯片的表面,并可以在其中可逆地進出,隨著單層石墨烯片的增加,其嵌鋰容量也會隨之增大。還有研究者通過HX-PES分析研究硬碳儲鋰機制。研究發(fā)現,碳層間及微孔中均有鋰存在。當電荷狀態(tài)(SOC<70%),鋰離子插入碳層間;當電荷狀態(tài)(soc>50%),鋰粒子簇進入微孔中,呈半金屬態(tài)。微孔尺寸不一樣,粒子簇尺寸也不均一。
碳負極超微超細對噴式氣流粉碎機介紹:
氣流粉碎技術廣泛應用于各類物料的超細粉碎,經氣流粉碎的物料具有超細超純、顆粒表面光滑、顆粒規(guī)則、活性大等特點。但氣流粉碎機的種類很多,工作原理各有不同,那么具體有哪些差別呢?
碳負極超微超細對噴式氣流粉碎機性能優(yōu)勢:
幾種設備沒有哪一種是最好的,只有最適合客戶的設備。比如,氣流粉碎是生產微米級和亞微米級粉體的設備,細度可以控制的很好,污染比較少,設備比較耐用。但氣流粉碎能耗偏高是一個很明顯的缺點,只有在比較高附加值的產品生產過程中才會使用。像精新粉體生產的機械粉碎機,比較明顯的優(yōu)勢是能耗低,成本低。但是相對而言,機械粉碎機不能粉碎過高硬度的產品,可能會對機械結構造成比較嚴重的磨損。我們要在實際操作中為客戶量身定做最合適的產品。
碳負極超微超細對噴式氣流粉碎機工作原理:
流化床氣流磨的粉碎過程發(fā)生在磨腔中,物料在環(huán)形腔室中以接近音速的速度被多股空氣或蒸汽射流驅動,不涉及研磨介質。粒徑減小是物料本身顆粒之間高速碰撞的結果。氣流磨腔室的內部設計允許超大顆粒的再循環(huán),從而提高這些碰撞的發(fā)生率和影響。隨著顆粒尺寸減小并逐漸失去質量,它們會自然地向中央排放口遷移,從而使精確分類既自動化又精確可控。
碳負極超微超細對噴式氣流粉碎機其他應用方向:
氣流粉碎用于粉碎陰極材料。目前批量鋰電池使用的正極材料主要有鈷酸鋰、鎳酸鋰、錳酸鋰、錳酸鎳鋰(三元材料)和磷酸鐵鋰。陰極材料的粉碎和加工是一個非常關鍵的過程。目前常用的設備有氣流磨、機械磨、砂磨機等。自20世紀80年代初流化床氣流磨的發(fā)展和2000年初該設備在鈷酸鋰材料中的應用以來.
碳負極超微超細對噴式氣流粉碎機那個廠家研發(fā)
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