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目前硬碳的储锂机制并没有统一结论。有研究者提出了一种“纸牌屋”的结构模型来解释硬碳具有较高嵌锂容量的原因。研究人员利用环氧树脂作为碳源,邻苯二甲酸酐作为固化剂,通过控制热解处理条件,得到了一系列的硬碳材料。根据X射线衍射技术和电化学测试表征结果,研究者认为硬碳材料中含有许多由单层石墨烯片围成的纳米微孔,其孔径仅有1.5nm左右,这些单层的石墨烯片组成了像纸牌屋的构型,Li+吸附在这些单层石墨烯片的表面,并可以在其中可逆地进出,随着单层石墨烯片的增加,其嵌锂容量也会随之增大。还有研究者通过HX-PES分析研究硬碳储锂机制。研究发现,碳层间及微孔中均有锂存在。当电荷状态(SOC<70%),锂离子插入碳层间;当电荷状态(soc>50%),锂粒子簇进入微孔中,呈半金属态。微孔尺寸不一样,粒子簇尺寸也不均一。
碳负极超微超细对喷式气流粉碎机介绍:
气流粉碎技术广泛应用于各类物料的超细粉碎,经气流粉碎的物料具有超细超纯、颗粒表面光滑、颗粒规则、活性大等特点。但气流粉碎机的种类很多,工作原理各有不同,那么具体有哪些差别呢?
碳负极超微超细对喷式气流粉碎机性能优势:
几种设备没有哪一种是最好的,只有最适合客户的设备。比如,气流粉碎是生产微米级和亚微米级粉体的设备,细度可以控制的很好,污染比较少,设备比较耐用。但气流粉碎能耗偏高是一个很明显的缺点,只有在比较高附加值的产品生产过程中才会使用。像精新粉体生产的机械粉碎机,比较明显的优势是能耗低,成本低。但是相对而言,机械粉碎机不能粉碎过高硬度的产品,可能会对机械结构造成比较严重的磨损。我们要在实际操作中为客户量身定做最合适的产品。
碳负极超微超细对喷式气流粉碎机工作原理:
流化床气流磨的粉碎过程发生在磨腔中,物料在环形腔室中以接近音速的速度被多股空气或蒸汽射流驱动,不涉及研磨介质。粒径减小是物料本身颗粒之间高速碰撞的结果。气流磨腔室的内部设计允许超大颗粒的再循环,从而提高这些碰撞的发生率和影响。随着颗粒尺寸减小并逐渐失去质量,它们会自然地向中央排放口迁移,从而使精确分类既自动化又精确可控。
碳负极超微超细对喷式气流粉碎机其他应用方向:
气流粉碎用于粉碎阴极材料。目前批量锂电池使用的正极材料主要有钴酸锂、镍酸锂、锰酸锂、锰酸镍锂(三元材料)和磷酸铁锂。阴极材料的粉碎和加工是一个非常关键的过程。目前常用的设备有气流磨、机械磨、砂磨机等。自20世纪80年代初流化床气流磨的发展和2000年初该设备在钴酸锂材料中的应用以来.
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