Litija baterijas, nātrija baterijas un ūdeņraža baterijas ir zaļi un videi draudzīgi jaunas enerģijas avoti. Mūsdienu faktiskajā ražošanas procesā litija baterijas ir sasniegušas industrializāciju un liela mēroga ražošanu; tie arī virzās uz ātrāku uzlādi, nepārtrauktu lietošanu un vairāk. Tiek veikta attīstība un mēģinājumi nodrošināt ilgu kalpošanas laiku. Starp tiem litija baterijas un trīskāršās litija baterijas ir piesaistījušas cilvēku uzmanību. Litija bateriju materiāli galvenokārt sastāv no četrām daļām, pozitīvā elektroda materiāla, elektrolīta (vadošā aģenta), negatīvā elektroda materiāla un separatora. Galvenie katoda materiāli ir: litija dzelzs fosfāts, litija kobalta oksīds, litija manganāts, trīskāršais litijs un citi materiāli. Anoda materiāli galvenokārt ietver: oglekļa un oglekļa nanocauruļu materiālus, nano sakausējumu materiālus un nanooksīdu materiālus.
Elektrodu materiālu un elektrolīta smalkums ietekmē īpatnējo jaudu, jaudas blīvumu, cikla stabilitāti un temperatūras pielāgošanās spēju. Tāpēc faktiskajā ražošanas procesā mēs bieži izmantojam nanomēroga smilšu dzirnavas pozitīvo un negatīvo elektrodu materiālu, pulvera un elektrolītu slīpēšanai. Atdalītājam izmantotais pārklājuma materiāls padara to nanomērogā.
Cietās fāzes saķepināšanas metodi izmanto litija jonu akumulatora katoda materiāla sintezēšanai. Pēc slīpēšanas ar nano-smilšu dzirnavām nanomēroga litija jonu akumulatora katoda materiālu iegūst, vēlreiz vienmērīgi samaisot. Negatīvā elektroda materiāls tiek sajaukts un samalts ar nano-smilšu dzirnavām, lai sasniegtu nanometru līmeni, un negatīvā elektroda materiāla cieto vielu saturs tiek palielināts, nodrošinot materiālo pamatu ātrai elektriskās enerģijas uzlādei un izlādei.
Šajā posmā, izmantojot grafēnu, oglekļa nanocaurules un cietvielu akumulatoru vadošus aģentus litija baterijās, tiks nodrošināts grafēna superkondensators, lielais oglekļa nanocauruļu cietvielu saturs un cietvielu akumulatoru vadošo aģentu nano līmeņa pilnveidošana. izmantot nākotnes lāpstiņu akumulatoriem un ir likts pamats superakumulatoru izstrādei. Pašlaik Ķīnas Zinātņu akadēmijas Sudžou Nanotehnoloģiju institūts un Ningbo Materiālu institūts ir izstrādājuši grafēna un oglekļa nanocaurules. ELE piegādātajām nanomēroga smilšu dzirnavām ir arī svarīga atbalsta loma grafēna un oglekļa nanocauruļu rūpniecībā.

ELE piegādā pilnu smilšu dzirnavu, horizontālo nanostieņu smilšu dzirnavu, horizontālo nano-turbīnu smilšu dzirnavu, laboratorijas nano-smilšu dzirnavu, lielas plūsmas disku smilšu dzirnavu, maisīšanas un izkliedēšanas iekārtu un salikto augsto šķēru klāstu. Mēs klientiem piedāvājam pilnu ražošanas līniju iekārtu komplektu plānošana un projektēšana, kā arī dažādu nestandarta iekārtu projektēšana un ražošana ķīmiskai slīpēšanas un izkliedēšanas iekārtām, piemēram, emulgācijas mašīnām.
ELE Planetary Mixer ir diezgan piemērots oglekļa nanocauruļu sajaukšanai


ELE Pin Type keramikas lodīšu dzirnaviņas ir diezgan piemērotas CNT, grafēna, ar keramikas materiālu mitrai slīpēšanai, bez metāla piesārņojuma.


ELE nodrošina pilnu ražotņu izlaides, shēmu projektēšanas un projektēšanas pakalpojumus, ražošanas līniju ģenerāllīgumu, rezerves daļu un aprīkojuma iepirkumu pakalpojumus, būvniecības pakalpojumus, projektu vadības konsultāciju pakalpojumus, kā arī sniedz dažādus atbalsta un apakšlīgumu pakalpojumus lielajiem ģenerāluzņēmējiem; Mūsu aprīkojums Produkti tiek plaši izmantoti jaunās enerģijas baterijās, nanopulveros, funkcionālajā keramikā, farmaceitiskajos materiālos, pārklājumos, tintēs, pesticīdos, krāsvielas, tintes printeros, pārtikas piedevās un citās nozarēs, un tie ir ieguvuši plašu tirgus atpazīstamību.

Populāri tagi: akumulatoru vircas ražošanas līnija, piegādātāji, ražotāji, izmaksas, cena, pārdošana











