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硬碳在熱解過程中,碳層有平面生長的趨勢,但大分子中的交聯結構阻礙其平面方向生長,因此,硬碳中的碳層不能無限延伸生長為類似石墨的片層結構,只能在短程中出現碳層堆疊結構,長程則呈無序狀態。硬碳結構以無定形部分為主,由于部分碳層無序堆積,出現缺陷和孔洞,而另一部分碳層呈石墨微晶結構,這些石墨微晶沒有取向,相互交聯。有研究者認為,前驅體的分子量對熱解后形成硬碳的微觀結構有影響,隨著分子量的增加,硬碳的石墨化程度逐漸變高,比表面積逐漸增大。
樹脂炭超音速流化床氣流磨介紹:
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。

樹脂炭超音速流化床氣流磨性能優勢:
氣流粉碎機廣泛用于滑石、大理石、高嶺土等中等硬度以下的非金屬礦物、化工原料、保健食品、稀土等的超細粉碎加工;還可用于粉碎低熔點和熱敏性物料。優點氣流磨其加工的產品具有純度高、活性大、分散性好、顆粒表面光滑的特點,加上其生產方式屬于干法生產,無須對物料進行脫水和干燥,因此在粉碎行業中頗受歡迎。缺點設備制造成本高、一次性投資大、能耗高、粉體加工成本大;難以制得亞微米級產品;氣流磨的單機處理能力較小,不能適應大規模生產的需要:此外,設備加工精度與材質的磨損問題仍是一大困擾。
樹脂炭超音速流化床氣流磨工作原理:
氣流粉碎機,也稱氣流磨,噴射磨或流能磨。將干燥無油的壓縮空氣或過熱蒸汽通過拉瓦爾噴管加速成超音速氣流,噴出的高速射流帶動物料做高速運動,使顆粒相互碰撞、摩擦而被粉碎。被粉碎的物料隨氣流到達分級區,達到細度要求的物料最終由收集器收集,沒有達到要求的物料再返回粉碎室繼續粉碎,直至達到所需細度并被收集為止。
樹脂炭超音速流化床氣流磨其他應用方向:
氣流粉碎用于粉碎陰極材料。目前批量鋰電池使用的正極材料主要有鈷酸鋰、鎳酸鋰、錳酸鋰、錳酸鎳鋰(三元材料)和磷酸鐵鋰。陰極材料的粉碎和加工是一個非常關鍵的過程。目前常用的設備有氣流磨、機械磨、砂磨機等。自20世紀80年代初流化床氣流磨的發展和2000年初該設備在鈷酸鋰材料中的應用以來.

樹脂炭超音速流化床氣流磨占地面積大不大
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