三元鋰電池漿料分散機,由于正極材料的特殊性質,難以分散到水或者NMP漿料中。在選擇合適的分散劑的同時,分散設備也至關重要。砂磨機細化能力不錯,但分散性不好,所以一般不用砂磨機處理。而SID分散設備通過剪切力去剪切分散漿料,轉速高,研磨分散效果更好。
三元鋰電池漿料分散機
三元材料簡介
三元正極材料用于鋰離子電池時,容量可以(>145mAh/g,2.8~4.2V,1C),循環壽命(>500~800次,1C)。
目前國內的三元一般是部分的替代鈷酸鋰使用領域,與錳酸鋰或者鈷酸鋰混合用于中低端的電子消費品,與錳酸鋰混合應用于中低端動力市場。
初期三元在國內市場的使用其實只有一個目的:降低成本。 然而三元材料是一種綜合性能you越的材料,只有以性能為導向的市場才能真正發揮其作為新型正極材料的優勢。 在電子產品中,三元材料除了成本上的天然優勢之外,可以通過提高鎳含量,提高充電電壓上限和提高壓實密度來使其能量密度不斷提升。
1.提高鎳含量的三元材料和鎳鈷鋁具有很相似的特性,wan全可以按照鎳鈷鋁的發展模式去做。

2.提高充電電壓是三元很應該去發展的一條道路,目前國內很多有遠見的企業也都在開發。說實話,與鈷酸鋰相比,三元材料在高電壓下具有很高的優勢,但是由于三元電池體系的成熟度相對鈷酸鋰有很大的差距,所以在4.3V或者4.35V下的高電壓開發中,三元的優勢較鈷酸鋰并不明顯。
3.提高壓實密度,常規的111三元克容量是鈷酸鋰的105%左右,532的是鈷酸鋰的115%左右,但是壓實密度則為鈷酸鋰的80%左右,而一般高性能鈷酸鋰的領域看中的正是穩定性為前提的高能量密度,盡管三元材料的穩定性優于鈷酸鋰,但是其能量密度卻有不小的差距,從這里我們可以看出提高三元壓實密度的重要意義。
三元鋰電池漿料的分散
三元材料鋰電池正極漿料目前一般采用砂磨機進行研磨細化,一般可達到1-2μm。但是使用砂磨機研磨細化后,容易出現抱團現象,形成二級團聚體。難以分散,這也成為了鋰電池漿料處理的的難題。
結合多家zhu名鋰電池正極材料廠家,分析可知:如果在砂磨機研磨細化后,漿料再經過SID研磨分散機,進行分散,漿料的粒徑可以wan全還原,解決團聚的問題。利用SID研磨分散機,先將鋰電池漿料的團聚體打開,然后再進行分散,從而獲得高品質的鋰電池正極漿料。
優勢
1、由于正極材料的特殊性質,難以分散到水或者NMP漿料中。在選擇合適的分散劑的同時,分散設備也至關重要。砂磨機細化能力不錯,但分散性不好,所以一般不用砂磨機處理。而SID分散設備通過剪切力去剪切分散漿料,轉速高,研磨分散效果更好。
2、傳統雙行星攪拌機,攪拌范圍有限,分散存在死角,對于納米級材料分散效果不佳,并且效率低。SID鋰電池漿料分散設備采用管線式結構,物料分散無si角,更充分更高效。

3、納米級材料分散容易出現團聚,需要先打散二級團聚體,再進行分散,要求一步到位的處理。傳統設備難以同時兼顧,SID研磨式分散設備,“研磨機+分散機"一體化設備,先研磨后分散,一步到位處理完物料,效果好,效率快。
三元鋰電池漿料分散機設備選型表:
研磨分散機 | 流量* | 輸出 | 線速度 | 功率 | 入口/出口連接 |
類型 | l/h | rpm | m/s | kW | |
GMSD2000/4 | 400 | 14,000 | 44 | 4 | DN25/DN15 |
GMSD2000/5 | 1000 | 10,050 | 44 | 11 | DN40/DN32 |
GMSD2000/10 | 3000 | 7,500 | 44 | 22 | DN80/DN65 |
GMSD2000/20 | 8000 | 4,900 | 44 | 45 | DN80/DN65 |
GMSD2000/30 | 20000 | 2,850 | 44 | 90 | DN150/DN125 |
GMSD2000/50 | 60000 | 1,100 | 44 | 110 | DN200/DN150 |
*流量取決于設置的間隙和被處理物料的特性,同時流量可以被調節到zui大允許量的 10%。 | |||||

