锂动力电池一致性解决的方案之一新栋力超声波电子教案.ppt

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时间:2020-11-28

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1、锂动力电池一致性解决的方案之一新栋力超声波二、超声在锂电纳米材料应用中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家(联合)实验室)——碳纳米管复合导电剂及其在锂离子电池负极中的应用。结果将准一维结构的多壁纳米管和零维结构的导电乙炔炭黑均匀分散制备复合导电剂,并将其加放商品化锂离子电池负极材中,考察复合导剂对负极学性能的影响,表明该碳纳米管得合导电剂可有效提高电极材料首次库化效率和循环寿命。实验也表明了如果碳纳米管不能均匀分散在石墨球中间形成有效导电网络,将使负极不可逆容量增加,也不能改善负极材料的循环性能。而碳纳米管和炭黑联合作为导电添加剂,通过湿法机械混合处理,使碳纲米管和炭黑均匀分散。可使二者优势互

2、补、有发挥协效应。三、超声在负极材料应用1、河南师范大学化学与环境科学学院郑洪河《超声波浸包覆天然的电化学性能》使用超声浸渍法在天然石墨表面包覆热解炭用作锂离子电池负极材料。使用恒电流充放电和粉末微电极的循环伏安方法研究了这种复合材料的电化学嵌脱离锂性能,结果表明,超声波浸渍利于天然石墨的均层包覆和深度包覆,可以改善天然石墨的界面性质,防止溶剂化锂离子插入石墨间造成的结构层离,提高了天然石墨用作锂离子电池负极的电化学性能。共溶剂的种类和性质影响包覆石墨电极的嵌脱离锂性能,在不同共溶剂的EC基电解液中,DMC表现出与包覆石墨脱最佳的相容性。四、超声波电池浆料分散仪介绍1、操作简便;2、制浆时间短

3、、节约能源;(制备300升磷酸铁锂正极浆料只需3-4小时);3、减少了粘胶剂及导电剂的用量,从而使得动力电池成本大大降低;4、分散效果好,效率高;5、降低电池内阻,提高锂电池性能作用显著,增加动力电池循环寿命;6、超声波分散使可以材料晶粒分散性和均匀性较好,并且晶粒的棱角比较圆滑、可以促进离子催化溶解作用、提高了电化学性能;7、对纳米级材料(纳米粉体、纳米碳纤维)的电池浆料分散作用更加显著。8、运用领域:锂电正负极材料、纳米级材料、诱导结晶。五、超声波对分散的作用超声效应对分散的影响机械效应空化效应传导效应超声波特性对分散的影响良好的方向性分散相在分散媒中匀化分布特性贯穿能力强在声阻不同的界面

4、上产生反射和折射六、超声波电池浆料分散机市场价格ultrasonicdispersiondevice型号:NPFS-2000(浆料分散仪)单价:23万元/台输入最大电功率:2000VA频率:20KHz电源:AC110/220V,50/60Hz运用领域:运用于分散锂电池正负级材料、纳米级材料、诱导结晶。Model:SONO-2000(ultrasonicdispersiondevice)ClampingshapedultrasonicdeviceMaxinputpower:2000VAFrequency:20KHzPowersupply:AC110/220V,50/60HzApplication

5、:usedtodispersethelithiumbatteryandoeandcathodematerial七、超声波电池浆料分散机实物图八、超声波电池浆料分散机尺寸图九、锂离子电池正负材料生产流程加入超声分散十、在涂布机前加超声防止二次团聚十一、超声波诱导结晶Ultrasonicdeviceforinducedcrystallization超声波诱导结晶运用在锂电池正负材料高温固相合成过程中Ultrasonicdeviceforinducedcrystallizati我们希望我们的超声设备能够运用在锂电池正极材料高温固相合成过程中,使锂电池正极材料在高温固相合成中,结晶更加均匀,在锂电池正

6、级高温固相合成的时候加上超声波,使得锂电池正负级材料,如锰酸锂,磷酸铁亚锂等在高温固相合成中结晶更加均匀,颗粒更加细小。加快结晶速度。Wehopetoaddourclamplingshapedultrasonicdevicewhenthelithiumbatteryanodeandcathodematerial(forexamplelithiummanganate,LiCoO)inhightemperaturesolid-phasesynthesistomakesurethecrystaluniform.Wewillchoosegraphitematerialtotransportourult

7、rasonicwaveintothelithiummanganate.soitcanendurehigh-temperature.十二、实验用超声波分散处理仪(直插式)型号:NPC-1000、NPC-2000(超声波直插式分散仪)输入最大电功率:1000VA、2000VA频率:20KHz电源:AC110/220V,50/60Hz运用领域:粉碎细胞结构,乳化材料,加速反应、分散、提取、萃取Model

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