型号 | CMSD |
搅拌机类型 | 强力搅拌机 |
物料类型 | 固-液 |
适用物料 | 其他 |
动力类型 | 电动 |
布局形式 | 立式 |
搅拌方式 | 强制式搅拌 |
每次处理量范围 | 出料50-250L |
应用领域 | 能源 |
作业方式 | 循环作业式 |
搅拌鼓形状 | 圆盘型 |
装置方式 | 移动式 |
电机功率 | 11 |
生产能力 | 1000 |
转速范围 | 0-10500 |
陶瓷涂覆特种隔膜研磨分散机,超细高固含隔膜研磨分散剂,德国进口隔膜分散机,陶瓷隔膜浆料研磨分散机,陶瓷隔膜研磨设备,纳米陶瓷隔膜研磨机,锂电池浆料纳米分散机,陶瓷隔膜超高速研磨机是胶体磨和分散机的一体化设计,相对于胶体磨和分散机的串联而言更具优势。可在线式可循环式,看工艺,设备选型以及循环处理时间等。
液态电解质锂离子电池所用隔膜可以分为:微孔高分子膜,非织造布及复合隔膜。由于具有加工成本较低和机械性能较好的优点,微孔高分子膜膜使用最广泛。非织造布的优点是成本低和热稳定性好。而复合隔膜由于提供了极好的热稳定性和对非水电解质的侵润性,近来也引起很大的关注。
陶瓷涂覆特种隔膜:是以PP,PE或者多层复合隔膜为基体,表面涂覆一层纳米级三氧化二铝材料,经过特殊工艺处理,和基体粘接紧密。显著提高锂离子电池的耐高温性能和安全性。
陶瓷涂覆特种隔膜特别适用于动力电池。
锂离子电池对隔膜的要求
隔膜性能决定了电池的内阻和界面结构,进而决定了电池容量、安全性能、充放电密度和循环性能等特性。因此需满足如下一些特性:
1、好的化学稳定性--耐有机溶剂;
2、机械性能良好--拉伸强度高,穿刺强度高;
3、良好的热稳定性--热收缩率低;较高的破膜温度
4、电解液浸润性—与电解液相容性好,吸液率高
三氧化二铝作为一种无机物,具有很高的热稳定性及化学惰性,是电池隔膜陶瓷涂层的很好选择。
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纳米陶瓷隔膜浆料的隔膜效果影响因素
锂电池陶瓷隔膜浆料的隔膜效果,一般取决于隔膜浆料的粒径,粒径越小隔膜效果越好。锂电池陶瓷隔膜浆料一般为氧化铝或者纳米级二氧化硅,分散到水中或者溶剂当中,难以分散,容易团聚。传统高速分散机或者砂磨机很难解决这种问题,而上海依肯研磨式分散机很好的解决了这一难题
纳米陶瓷隔膜浆料分散设备概述
IKN纳米研磨分散机采用xian进技术,独特的结构设计,适合物料研磨分散一步到位的处理,此款设备转速高达14000rpm,剪切力高,分散效果好。
研磨式分散机是由高剪切胶体磨和高剪切分散机结合而成,先研磨后分散机,很好的解决了锂电池陶瓷隔膜研磨分散的问题。
纳米研磨分散机的结构
CMSD2000系列研磨分散设备是IKN(上海)公司经过研究刚刚研发出来的一款新型产品,该机特别适合于需要研磨分散乳化均质一步到位的物料。我们将三级高剪切均质乳化机进行改装,我们将三级变更为一级,然后在乳化头上面加配了胶体磨磨头,使物料可以先经过胶体磨细化物料,然后再经过乳化机将物料分散乳化均质。胶体磨可根据物料要求进行更换(我们提供了2P,2G,4M,6F,8SF等五种乳化头供客户选择)
纳米陶瓷隔膜浆料分散机设备选型参数表:
型号 | 流量L/H | 转速rpm | 线速度m/s | 功率kw | 入/出口连接DN |
CMSD2000/4 | 300 | 14000 | 41 | 4 | DN25/DN15 |
CMSD2000/5 | 1000 | 10500 | 41 | 11 | DN40/DN32 |
CMSD2000/10 | 4000 | 7200 | 41 | 22 | DN80/DN65 |
CMSD2000/20 | 10000 | 4900 | 41 | 45 | DN80/DN65 |
CMSD2000/30 | 20000 | 2850 | 41 | 90 | DN150/DN125 |
CMSD2000/50 | 60000 | 1100 | 41 | 160 | DN200/DN150 |
1 表中上限处理量是指介质为“水"的测定数据。
2 处理量取决于物料的粘度,稠度和最终产品的要求。
3 如高温,高压,易燃易爆,腐蚀性等工况,必须提供准确的参数,以便选型和定制。
陶瓷涂覆特种隔膜研磨分散机结构特点:
第yi级由具有精细度递升的三层锯齿突起和凹槽。定子可以无限制的被调整到所需要的与转子之间的距离。在增强的流体湍流下,凹槽在每级都可以改变方向。
第二级由转定子组成。分散头的设计也很好地满足不同粘度的物质以及颗粒粒径的需要。在线式的定子和转子(乳化头)和批次式机器的工作头设计的不同主要是因为 在对输送性的要求方面,特别要引起注意的是:在粗精度、中等精度、细精度和其他一些工作头类型之间的区别不光是指定转子齿的排列,还有一个很重要的区别是 不同工作头的几何学特征不一样。狭槽数、狭槽宽度以及其他几何学特征都能改变定子和转子工作头的不同功能。根据以往的惯例,依据以前的经验指定工作头来满 足一个具体的应用。在大多数情况下,机器的构造是和具体应用相匹配的,因而它对制造出产品是很重要。当不确定一种工作头的构造是否满足预期的应用。
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