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江蘇大型高壓微射流均質機

來源: 發布時間:2024-06-18

  有研究表明,硅負極材料在鋰合金化過程中發生的體積膨脹,效率并不是固定的,而是與硅材料顆粒尺寸緊密相關[5]。納米級尺寸的硅顆粒,由于其獨特的表面效應和尺寸效應,可以緩解硅體積變化引發的顆粒破碎粉化[6]。另外,通過降低硅材料的顆粒尺寸,直接減少了鋰離子的擴散距離,顯著提高了硅與鋰的合金化反應效率,而使硅納米顆粒具有更快速的電子傳輸能力和更高的損傷容限[7]。目前主流的降低硅材料粒徑的方式是采用球磨,但是在球磨的過程中部分硅材料容易發生氧化,另外在球磨后材料也容易重新團聚。高壓微射流均質機是基于高壓微射流技術開發的先進的納米材料制備裝備,它利用成熟穩定的液壓技術,在柱塞泵的作用下將液體物料增壓,憑借精確壓力調節使物料壓力增壓到20Mpa至210Mpa之間設定的壓力值。被增壓的物料,流向具有固定幾何形狀的金剛石(或陶瓷)制作的微通道并產生高速微射流,高速微射流物料在特定幾何通道下產生物理剪切、高能對撞、空穴效應等物理作用力,從而使得物料混合、分散、破碎等,在電池負極納米硅材料的處理中能有--效降低粒徑,防止過程氧化以及處理后團聚,具有明顯的效果.微射流均質機具有處理能力強、操作簡便、效率高等優點。江蘇大型高壓微射流均質機

微射流均質機

微射流均質機的結構和工作原理微射流均質機的結構通常由微型管道、高壓泵、氣體流控制系統、流量計、壓力傳感器等組成。微射流均質機的工作原理是將高速氣體流和液體混合,使液體分散成微小顆粒,并通過微型管道進行輸送和加工。在微射流均質機中,液體和氣體通過微型管道分別進入微射流混合室,然后在混合室中混合,形成微小顆粒,較終通過微型管道進行輸送和加工。微射流均質機的優點在于其能夠實現高效的均質效果,同時能夠實現低能耗、小體積和廣泛的應用范圍等優點。江蘇大型高壓微射流均質機在醫藥領域,微射流均質機可以用于制備納米藥物和生物制劑。

江蘇大型高壓微射流均質機,微射流均質機

    微射流均質機是一種新型的高效能混合設備,它的特點是能夠將液體和氣體混合均勻,從而達到高效的反應效果。微射流均質機的作用是將液體和氣體混合均勻,從而使反應速度更快,反應效果更好。微射流均質機的同行對比的優勢在于其高效能、高精度、高可靠性和低成本等方面。微射流均質機的特點主要有以下幾個方面:高效能:微射流均質機能夠將液體和氣體混合均勻,從而使反應速度更快,反應效果更好。高精度:微射流均質機能夠精確地控制液體和氣體的流量和壓力,從而使混合更加均勻。高可靠性:微射流均質機采用先進的控制系統和材料,能夠保證設備的穩定性和可靠性。低成本:微射流均質機采用先進的制造技術和材料,能夠降低設備的制造成本和使用成本。

  研究表明,三氧化二鋁陶瓷涂層的結構(包括連續性、孔隙率、孔徑等)會對隔膜的性能起到關鍵作用。而陶瓷涂層由陶瓷粉體構成,因此,微觀的粉體結構會直接影響宏觀的陶瓷涂層結構,進而影響其性能。通常來說,粒徑較小的陶瓷粉體易獲得較好的電化學性能[3]。三氧化二鋁等瓷料中容易團聚,導致粒度變大,影響粒徑均勻性,使其不能很好的粘接到隔膜上,又會堵塞隔膜孔徑,因而保持瓷料的均勻分散十分重要。微射流高壓均質機是一種利用微射流技術解決物料團聚,使其均勻分散的先進裝備。微射流高壓均質機利用成熟穩定的液壓技術,在柱塞泵的作用下將液體物料增壓,憑借精確壓力調節使物料壓力增壓到20Mpa至210Mpa之間設定的壓力值。被增壓的物料,流向具有固定幾何形狀的金剛石(或陶瓷)制作的微通道并產生高速微射流,高速微射流物料在特定幾何通道下產生物理剪切、高能對撞、空穴效應等物理作用力,從而使得物料達到均勻分散效果。微射流均質機能夠有效破碎物料中的細胞結構,促進營養物質的釋放和吸收。

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  目前,已有相關利用高壓微射流進行碳納米管分散的研究。例如,Luo等[3][4]開發了結合高壓微射流與超聲波方法大規模生產碳納米管分散體的技術,研究了這兩種不同工藝處理的swcnts分散體的加工-結構關系,并在同一框架內方便地進行了比較。利用超離心機方法,同時拉曼散射、光致發光光譜進行表觀特征分析,證明了微射流處理提高了swcnts束的分散效率。微射流高壓均質機利用成熟穩定的液壓技術,在柱塞泵的作用下將液體物料增壓,憑借精確壓力調節使物料壓力增壓到20Mpa至210Mpa之間設定的壓力值。被增壓的物料,流向具有固定幾何形狀的金剛石(或陶瓷)制作的微通道并產生高速微射流,高速微射流物料在特定幾何通道下產生物理剪切、高能對撞、空穴效應等物理作用力,從而使得物料達到均勻分散效果。設備的正常流量為320ml/min,確保了高效穩定的均質化過程。江蘇美國微射流均質機服務

微射流均質機采用先進的控制系統,可實現自動化操作和監控,提高生產效率。江蘇大型高壓微射流均質機

目前,已有利用微射流均質機進行石墨烯液相剝離的研究。如,Wang等[2]利用高壓微射流在水/表面活性劑(SDS、F127以及TW80)體系中產生高濃度少層石墨烯(FLG)分散體,并系統地研究了表面活性劑的選擇、腔室壓力和微射流周期對石墨材料剝離效率的影響。Wang等[3]開發了一種綠色的、可擴展的一步法制備單層和少層石墨烯的方法,即使用微射流在水/單寧酸(TA)分散中進行石墨剝離。并系統研究了TA濃度、均質壓力和均質周期對石墨烯分散體質量和濃度的影響。Wang等[4]在N-甲基-2-吡咯烷酮和氫氧化鈉的混合物中,采用超聲和微射流的方法將天然石墨粉剝離成少層石墨烯(FLG),該研究利用高壓微射流技設備在103Mpa的壓力條件下,處理石墨烯5次,天然石墨被成功剝離成石墨烯薄片,得到的產物大部分厚度小于5層,并且穩定時間超過6個月。江蘇大型高壓微射流均質機

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