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            上海人和科學儀器有限公司

            實時監(jiān)測鋰電池漿料中粒度變化

            時間:2017-2-22 閱讀:3447
            分享:

            關鍵詞: 鋰電池 漿料 粒度 在線粒度儀 分散 實時監(jiān)測 干濕法

             

            應用案例:

            本案例分別對鋰電池漿料中碳粉和碳漿料進行了測量分析,并進行對比。

            這就需要粒度儀具備以下特質(zhì):干濕法一體、生產(chǎn)過程中實時動態(tài)顯示數(shù)據(jù),可同時用于原料、成品檢驗。

             

            測試需求:

            材料結(jié)構制約著材料的性能。鋰電池漿料的均勻性、粒度大小以及均一性均制約著鋰電池性能,如鋰電池的容量及充放電速率?;诖耍ㄟ^測試鋰電池漿料的粒度可分析其結(jié)構,從而優(yōu)化鋰電池漿料生產(chǎn)過程,進一步為鋰電池性能的提升提供優(yōu)化解決方案。

             

            目前存在問題:

             1、碳材料作為鋰電池漿料中的導電物質(zhì),在鋰電池中制約著鋰電池的導電能力。而碳粉一般為石墨、碳納米管、石墨烯等納米材料,具有極大的比表面積,因而極易發(fā)生團聚現(xiàn)象。

            2、碳粉和有機溶劑等經(jīng)攪拌作用混合后,其粒徑大小及均勻性要求。

             

            TRILOS粒度儀優(yōu)點:

            TRILOS粒度儀具有體積小、無需樣品前處理、干濕法一體、生產(chǎn)過程中實時動態(tài)顯示數(shù)據(jù),適用于前中后檢測過程、測量結(jié)果準確可靠、簡單易用等優(yōu)點。

             

             

            測試過程:

             

            A :碳粉測試(干法)

            將傳感器直接插入3個裝有不同粒徑碳粉的容器中(包括團聚體)

             

            B:鋰電池漿料測試(濕法)

            向碳粉一個樣品中加入有機溶劑,并使用分散攪拌機處理,如圖1所示。插入粒度儀觀察漿料隨時間以及不同轉(zhuǎn)速下的分散過程。

             

              

            1   分散攪拌機用于鋰電池漿料分散。首先采用低轉(zhuǎn)速300rpm,隨后轉(zhuǎn)速升高為2000rpm,研究顆粒粒徑在不同轉(zhuǎn)速和不同時間下的波動情況。

             

             

             

            測試結(jié)果

             

            A:粉末測試

             

               分別研究了三種不同碳粉樣品的顆粒粒徑,下表為三種樣品的D25D50D75結(jié)果。

             

                     

             

              具體結(jié)果如下。

             

            A.1.——測試1

             

             

             

                         測試捕獲信號圖

             

                            粒徑分布直方圖

             

              2中可以看出,A.1.樣品具有很明顯的團聚現(xiàn)象。圖3粒徑直方圖可證明了大顆粒的存在。

             

             

            A.2.——測試2

             

             

             

             

                                        4

             

             

             

                                    

             

                      圖5

            A.2.樣品也具有團聚現(xiàn)象,但團聚顆粒明顯小于樣品A.1.。圖5直方圖顆粒粒徑分布明顯小于A.1.樣品顆粒分布(圖3),證明了表1所示數(shù)據(jù)。

             

             

            A.3.——測試3

             

             

             

             

                                        6

             

                                         7

            A.3.樣品結(jié)果圖跟A.1.樣品類似。圖67都表明大顆粒的存在。

             

            漿料測試

             

             

            B.1.——測試4

             

              向碳粉中加入有機溶劑,攪拌得到混合均勻的碳漿料。測試在無攪拌條件下進行。

            • 從圖8中可看出,相對于A3個樣品(粉末),B.1.樣品團聚較少。
            • 9中,漿料經(jīng)攪拌后顆粒粒徑分布明顯向左偏移,粒徑變小。

             

            •                          8

             

            •               9 粉末加入溶劑后經(jīng)攪拌后粒徑分布

             

             

            B.2.——測試5

             

              A.2.樣品中加入有機溶劑,在300rpm轉(zhuǎn)速下攪拌40min混合均勻。圖10 和圖11是漿料分別在攪拌混合前后的顆粒粒徑分布變化圖,從圖中很明顯看出,在攪拌作用下顆粒粒徑變小。例如,相比于13:51時,在14:31時顆粒粒徑分布(PSD)向左偏移,說明粒徑變小。

             

                                      10

             

                              11 漿料攪拌前后進行對比

             

             

            B.3.——測試6

             

              在不同轉(zhuǎn)速條件下分別對樣品進行PSD測試。

            1.300rpm開始             2.300rpm結(jié)束

            3.2000rpm轉(zhuǎn)速下1min     4.2000rpm轉(zhuǎn)速下2min

            5.2000rpm轉(zhuǎn)速下3min     6.2000rpm轉(zhuǎn)速下8min

             

            12

             

                                         13

            不同的轉(zhuǎn)速條件會影響樣品PSD結(jié)果。高轉(zhuǎn)速下樣品顆粒團聚現(xiàn)象減弱,粒徑變小,從而可以優(yōu)化制備過程。

             

             

            B.4.——測試7

             

            經(jīng)過以上測試,為了說明攪拌混合對解聚現(xiàn)象的作用,將攪拌前后樣品的PSD直方圖進行對比。(1)攪拌開始時PSD 6)攪拌結(jié)束后PSD

            通過兩幅圖中對比,表明攪拌混合使得碳漿料顆粒粒徑變小

             

             

             

             

             

            結(jié)論

             

            • 粒度儀 ORM傳感器可以探測鋰電池漿料的粒度及其大顆粒的解聚過程,因此可用于鋰電池漿料生產(chǎn)過程中測試分析。
            • 基于鋰電池漿料粒度分析,ORM粒度儀可為鋰電池性能的提升提供優(yōu)化解決方案。
            • ORM傳感器具備較多優(yōu)點,如便攜、現(xiàn)場、高濃度測量、無需取樣稀釋等。

             

             

             

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