Подвійна шліфувальна машина|Технологія інтелектуального нанодисперсійного шліфування Yushun для індустріалізації кремнієвого вуглецевого анода
Dec 19, 2023
Літій{0}}іонні батареї швидко розвивалися з моменту їх появи в 1970-х роках і зараз широко використовуються в портативних електронних пристроях, транспортних засобах, електростанціях накопичення енергії, аерокосмічній та інших галузях. Серед різних анодних матеріалів для літій-іонних акумуляторів графітовий анод займає основний ринок. Проте теоретична ємність графіту в літієвих батареях становить лише 372 мАг/г, що більше не може відповідати вимогам людей щодо високої ємності та високої щільності енергії. Кремній привернув увагу людей завдяки своїй теоретичній ємності до 4200 мАг/г, кремній має платформу низької напруги (~ 0,4 В порівняно з Li/Li+), немає небезпеки виділення літію, коли літій видалено/вставлено, що покращує безпеку літій-іонних акумуляторів, і вважається найперспективнішим матеріалом негативного електрода для літій-іонні акумулятори.

Технічні недоліки масового виробництва силіконового вуглецю
Кремнієвий вуглецевий анодний матеріал — це новий тип анода літій-іонного акумулятора, який поєднує в собі переваги нанокремнієвих і вуглецевих матеріалів із такими характеристиками:
- Висока щільність енергії: матеріал кремнієвого вуглецевого анода має високу теоретичну ємність, яка може покращити щільність енергії батареї та забезпечити більший запас ходу для електромобілів.
- Хороша електрохімічна стабільність: додавання вуглецевих матеріалів покращує провідність електрода, а також покращує електрохімічну стабільність кремнієвих вуглецевих анодних матеріалів, що сприяє тривалому циклу роботи батареї.
- Пом’якшення зміни об’єму. Завдяки кремнієвим матеріалам нано-розміру можна пом’якшити зміну об’єму кремнію в процесі видалення іонів літію, тим самим покращуючи продуктивність циклу батареї.
Немає сумніву, що технічна проблема масового виробництва кремнієвого вуглецю негативного електрода, нанізація є ключем до успішної реалізації індустріалізації в процесі підготовки матеріалу негативного електрода. Процес підготовки нанокремнію та покриття — це, по суті, процес дисперсійного подрібнення, але нанопорошок і пов’язана з ним дисперсія, подрібнення є ключовою технологією високої{1}}доданої вартості продуктів тонкого хімікату, освоїти яку лише кілька компаній у світі, технічні бар’єри високі.
Будучи лідером у галузі дисперсійного подрібнення наноматеріалів для виготовлення кремнієвих вуглецевих анодних матеріалів, Yushun Intelligence розробила повне технологічне рішення, яке охоплює від лабораторії до пілотування та індустріалізації. Націлений на не-екранування подрібнення наноматеріалів, інтелектуальна шліфувальна машина для наноматеріалів Yusun використовує подвійне відцентрове розділення, використовуючи різницю відцентрової сили та доцентрової сили, щоб реалізувати розділення середовища для подрібнення та матеріалу та забезпечити плавне виведення рідкого середовища.
1. Можна використовувати 0,05 мм для стабільної дисперсії шліфування;
2. Унікальна відцентрова технологія та структура циклонного сепаратора дозволяють уникнути явища блокування матеріалу та витоку кульки;
3. Спеціальний шар охолодження сорочки може швидко охолоджуватися на високій швидкості лінії та багаторазовому шліфуванні;
4. Унікальна система подрібнення. Конструкція шліфувального ротора та штифта може центрифугувати суспензію відповідно до різної тонкості під час подрібнення, щоб запобігти продовженню неефективного подрібнення більш дрібних частинок.
Компанія Yushun Intelligent, яка вже багато років працює у сфері наноматеріалів, має потужну технічну команду експертів у сфері високо-обладнання, цифрових фабрик і технологій Інтернету речей. Постійно компанія наполягає на оригінальних розробках і прагне сприяти розробці та розвитку наноматеріалів у Китаї. Накопичивши, Yushun Intelligent тепер порушив іноземну технологічну монополію на наношліфувальне обладнання, засноване на сильному та швидкому ланцюжку поставок, щоб надати повний спектр послуг і безпеки для вітчизняних та іноземних клієнтів.




