而硬炭作為一種新型負極材料,被認為是最具有商業化潛力的鈉離子電池負極材料。它由類石墨的微晶結構和開口的角狀微晶組成,這種獨特的微晶結構不僅可以提供豐富的儲鈉位點,而且其穩定的骨架結構以及較低的工作電勢同樣使它備受關注。
碳負極實驗型氣流磨粉機介紹:
氣流粉碎技術是微納米粉體加工的一種重要技術手段,最早起源于礦冶領域,在超細金屬或非金屬粉體制備方向有著深入的研究。除此之外,近年來在物料的分離、固廢資源化等方向也開始展現出新的潛力。

碳負極實驗型氣流磨粉機性能優勢:
氣流粉碎機機與其他超細粉碎機相比,具有如下優點;①粉碎僅依賴于氣流調整運動的能量,機組無須專門的運動部件;②氣體絕熱膨脹加速,并伴有降溫,粒子高速碰撞會使溫度升高,但由于絕招膨脹使溫度降低,所以在整個粉碎過程中,物料的溫度不高,這對熱敏性或低熔點材料的粉碎尤為適用;③粉碎主要是粒子碰撞,幾乎不污染物料,而且顆粒表面光滑,純度高,分散性好。
碳負極實驗型氣流磨粉機工作原理:
原料斗內的原料通過喂料管輸送到氣流磨磨腔內進行粉碎。在氣流粉磨粉碎區有1個噴嘴,壓縮空氣經噴嘴加速成超音速氣流后射入粉碎區使物料呈流態化,并給物料顆粒進行加速。然后,被加速的顆粒在各噴嘴的交匯點相互對撞粉碎,粉碎后的物料被上升氣流輸送至分級區,由水平布置的分級輪篩選出達到粒度要求的細粉(無大顆粒產生),并進入后端收集裝置進行收集并排出;未滿足粒度要求的粗粉返回粉碎區繼續粉碎。氣流粉碎分級機是采用超音速氣流粉碎,采用閉式系統。該機型結合空氣動力研究所開發的流體力學數值模擬軟件,計算出最合適的流場,最理想的壓力分布來指導設計,極大的提高了粉碎效率,降低了能耗,過粉碎小。
碳負極實驗型氣流磨粉機其他應用方向:
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。

碳負極實驗型氣流磨粉機進料能多大?
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