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        新能源電池正極材料制備過程中物料團(tuán)聚問題的解決方法——精混機(jī)

        新能源電池正極材料制備過程中物料團(tuán)聚問題的解決方法——精混機(jī)
        經(jīng)源科技  2024/11/25  |  閱讀:334

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        產(chǎn)品配置單:

        型號: PBM氣流勻混合機(jī)1

        產(chǎn)地: 湖南

        品牌: 湖南經(jīng)源

        面議 參考報價
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        型號: MEM

        產(chǎn)地: 湖南

        品牌: 湖南經(jīng)源

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        方案詳情:

        湖南經(jīng)源MEM精混機(jī)處理超細(xì)粉體的團(tuán)聚問題

        超細(xì)粉體在空氣中的分散自始至終一直困擾著顆粒技術(shù)及其相關(guān)的工業(yè)領(lǐng)域,特別是隨著納米技術(shù)的發(fā)展,顆粒的團(tuán)聚問題顯得尤為突出。

        1.超細(xì)粉體的團(tuán)聚行為

        超細(xì)粉體的粒度小、表面積大、表面能高,非常容易產(chǎn)生自發(fā)的凝并,并表現(xiàn)出了強烈的團(tuán)聚特性,特別容易團(tuán)聚生成粒徑較大的二次顆粒。團(tuán)聚的結(jié)果導(dǎo)致了超細(xì)顆粒材料性能的嚴(yán)重劣化,實際上已經(jīng)劣化成為微米級顆粒的性能。

        1給出了CaCO3顆粒的真粒徑(一次顆粒)與實際團(tuán)聚粒徑(二次顆粒)??梢钥闯觯珻aCO3顆粒的實際團(tuán)聚粒徑是其真粒徑的2~32倍。

        1粉體的真粒徑與實際團(tuán)聚粒徑

        顆粒

        真粒徑m

        實際團(tuán)聚粒徑/μm

        CaCO3

        0.5

        3.5

        1.5

        7.0

        5.6

        9.5

        0.05

        1.8

        0.11

        2.0


        2.粉體團(tuán)聚的根源

        2.1 顆粒帶電

        通常情況下,顆粒與氣體、液體或固體接觸時可以帶電。這種帶電又引起其它不同現(xiàn)象。顆粒間的團(tuán)聚現(xiàn)象就是其中之一。圖1表示出了不同金屬氧化物的帶電極性。金屬氧化物的帶電極性大體可以用構(gòu)成氧化物的金屬原子在元素周期表上位置預(yù)測。堿土金屬氧化物帶正電,酸性金屬氧化物帶負(fù)電圖。圖2是氧化物顆粒的帶電量與組成氧化物的金屬離子的電負(fù)性的關(guān)系??梢钥闯?,二者呈較好的線性關(guān)系。不僅金屬氧化物,即使是硫化物、氟化物等也同樣存在類似關(guān)系。

         

        1 各種金屬氧化物顆粒的接觸帶電極性

         

        2.2水分子對粉體團(tuán)聚的影響

        2.2.1 水分子吸附對粉體間抗張強度的影響

        粉體顆粒在一定的蒸氣環(huán)境中,由于蒸氣壓的不同和顆粒表面不飽和力場的作用,顆粒均要或多或少凝結(jié)或吸附一定量的蒸氣,在其表面形成液膜。其厚度與顆粒表面的親液程度和蒸氣濕度有關(guān),親液性越強,濕度越大,則液膜越厚,顆粒接觸點處形成環(huán)狀的液相橋連,產(chǎn)生抗張強度。圖2是不同相對濕度的水蒸氣氣氛對CaCO3顆粒間的抗張強度的影響。圖3為CaCO3顆粒間抗張強度與水蒸氣相對濕度的關(guān)系。可以看出,隨著相對濕度的增加,顆粒間的抗張強度隨之增大。這是由于相對濕度越高,顆粒表面對水分的吸附量越大,形成較完整的液膜橋連所致。

          

        2氧化物顆粒的帶電量與組成氧化物的金屬離子電負(fù)性的關(guān)系

          

        3 不同相對濕度的水蒸氣氣氛中,CaCO3顆粒間的抗張強度與空隙率的關(guān)系

         

        2.2.2 空氣濕度對不同顆粒團(tuán)聚的影響

        當(dāng)空氣的相對濕度超過65%時,水蒸氣開始在顆粒表面及顆粒間凝集,顆粒間因形成液橋而大大增強了團(tuán)聚作用。圖4為相對濕度對不同表面性質(zhì)顆粒團(tuán)聚作用的影響。可見,顆粒之間的黏附率隨空氣的相對濕度增大而提高,另外疏水化顆粒的表面可通過減少蒸氣在其上的吸附削弱黏結(jié)力,即使在濕度很小的環(huán)境中,疏水化對顆粒在平板上的黏附也有明顯的影響,如圖5所示。

         

        4 CaCO3顆粒間抗張強度與水蒸氣相對濕度的關(guān)系

         

        5未處理及處理過的玻璃球在玻璃板上的黏附率

        1-玻璃球與玻璃板的黏附率;2-玻璃板經(jīng)過硅烷化處理;3-玻璃球經(jīng)過硅烷化處理;4-玻璃板及玻璃球均經(jīng)過強化處理

         

         

        2.2顆粒間作用力對粉體團(tuán)聚的影響

        一般而言,顆粒在空氣中具有強烈的團(tuán)聚傾向,其團(tuán)聚的根源是粒間存在吸引力。分子之間總是存在著范德華力,此力的作用距離較短,是吸引力,大小與分子間距離的六次方成反比,但作用范圍大于化學(xué)鍵力。隨著粒間距離的增大,范德華力的衰減程度明顯變慢,這是因為存在著多個分子的綜合相互作用之故。顆粒間范德華力的有效距離可達(dá)50nm,是長程力;其次由于大多數(shù)顆粒在干空氣中是自然荷電的,從而產(chǎn)生靜電引力;另外,顆粒間還存在著液橋引力、磁吸引力和固體架橋力等。其中,范德華力、靜電力和液橋力三種引力對顆粒在空氣中的團(tuán)聚行為是最為重要的。

        范德華力、液橋力、靜電力的大小都隨顆粒半徑的增大呈線性增大的趨勢。圖6描述了各種力的最大值與顆粒直徑的關(guān)系,說明靜電力比液橋力和范德華力小得多。

         

        6顆粒間的各種作用力與顆粒直徑的關(guān)系

        1-液橋力;2-導(dǎo)體的靜電力;3-絕緣體的靜電力;4-范德華力

         

        3.超細(xì)粉體團(tuán)聚的分散

        在空氣中,顆粒的團(tuán)聚主要是液橋力造成的,保持顆粒干燥尤其是超細(xì)粉體的干燥是防止團(tuán)聚的重要措施。

        在非常干燥的情況下,粉體的團(tuán)聚則是由范德華力引起的,故采用氣流流化分散+表面改性劑的涂覆等是極其有效的防止團(tuán)聚的方法。

         

        4.結(jié)語

        湖南經(jīng)源科技長期致力于鋰電材料中,超細(xì)粉體的制備與分散技術(shù),目前,公司已開發(fā)出多款超細(xì)粉體的制備和分散設(shè)備,包括濕法包覆機(jī)、氣力混合機(jī)、氣流粉碎機(jī)等,且已在鋰電正極材料制備行業(yè)中的多個工藝段實現(xiàn)成功應(yīng)用。目前處理團(tuán)聚問題有非常好的效果。

        歡迎大家討論交流。

         


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