目前硬碳的儲鋰機制并沒有統一結論。有研究者提出了一種“紙牌屋”的結構模型來解釋硬碳具有較高嵌鋰容量的原因。研究人員利用環氧樹脂作為碳源,鄰苯二甲酸酐作為固化劑,通過控制熱解處理條件,得到了一系列的硬碳材料。根據X射線衍射技術和電化學測試表征結果,研究者認為硬碳材料中含有許多由單層石墨烯片圍成的納米微孔,其孔徑僅有1.5nm左右,這些單層的石墨烯片組成了像紙牌屋的構型,Li+吸附在這些單層石墨烯片的表面,并可以在其中可逆地進出,隨著單層石墨烯片的增加,其嵌鋰容量也會隨之增大。還有研究者通過HX-PES分析研究硬碳儲鋰機制。研究發現,碳層間及微孔中均有鋰存在。當電荷狀態(SOC<70%),鋰離子插入碳層間;當電荷狀態(soc>50%),鋰粒子簇進入微孔中,呈半金屬態。微孔尺寸不一樣,粒子簇尺寸也不均一。
碳負極實驗型對撞式氣流粉碎機介紹:
與其他粉碎機相比,流化床式氣流粉碎機具有粒度分布窄、粉碎效率高、能耗低、產品污染小、配件磨損小等優點,但設備造價成本較高。由于物料需處理為流態化才能被氣流束碰撞粉碎,因此流化床式氣流粉碎機通常要求被粉碎的物料需要有足夠的細度,對密度大的材料要求*為明顯。

碳負極實驗型對撞式氣流粉碎機性能優勢:
因此,在選擇氣流粉碎機時,執行以下步驟:1。對材料進行測試,測試的目的是檢查粒度分布;2.根據設備的可操作性,盡量做到簡潔明了。3.檢查設備是否易于清潔,是否有死角。4.檢查材料的收集率。5.檢查粉碎過程中會發生什么。做實驗的時候發現的問題越多越好,這樣以后購買的設備會*好,滿足需求。6.檢查進料壓力和破碎板破碎壓力的比較。目前大多數廠家的進料壓力都大于破碎壓力。主要原因是他們怕反吹。但當破碎壓力較高時,破碎效果會*好,請盡量選擇破碎壓力。較大的設備具有較低的進料壓力、較高的破碎壓力和*集中的粒度分布。
碳負極實驗型對撞式氣流粉碎機工作原理:
流化床氣流粉碎機是利用多個相對布置的噴嘴形成高速氣流,再利用高速氣流將物料加速至高音速使其在噴嘴的交匯處互相碰撞,達到超細粉碎的目的。被粉碎物料隨上升氣流進入分級機分級室,由于分級轉子高速旋轉,粒子既受到分級轉子產生的離心力,又受到氣流粘性作用產生的向心力,當粒子受到離心力大于向心力,即分級徑以上的粗粒子返回粉碎室繼續沖擊粉碎,細粒子隨氣流進旋風分離器、捕集器收集,氣體由引風機排出。
碳負極實驗型對撞式氣流粉碎機其他應用方向:
氣流磨的改性過程是將粉體改性劑直接噴入氣流磨中,在粉碎室內與粉碎后的顆粒直接接觸,達到粉體表面改性的目的。需要一個粉末改性劑添加裝置。一般以壓縮空氣為氣源,通過噴嘴將粉體改性劑霧化進入粉碎室,完成粉體顆粒的改性。與干混粉碎改性工藝相比,工藝簡單,可實現連續操作。

碳負極實驗型對撞式氣流粉碎機產量多大
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