Σπίτι > Νέα > Λεπτομέρειες

Εξοπλισμός διασποράς υπερήχων στην περιοχή της μπαταρίας

May 30, 2022

Ο μηχανισμός διασποράς και σταθεροποίησης του πολτού μπαταρίας λιθίου, σύμφωνα με τον τύπο δύναμης των σωματιδίων στον πολτό, οι κύριες μέθοδοι για την επίτευξη ομοιόμορφης διασποράς του πολτού μπαταρίας λιθίου περιλαμβάνουν: μηχανική διασπορά (ή φυσική διασπορά), διασπορά υπερήχων και χημική διασπορά (παράγοντας διασποράς ). διασπορά) με τρεις τρόπους. Η μηχανική διασπορά είναι μια απλή φυσική διασπορά. Χρησιμοποιεί κυρίως μηχανική ενέργεια όπως εξωτερική δύναμη διάτμησης ή δύναμη κρούσης για να καταστρέψει την πρόσφυση μεταξύ των σωματιδίων, έτσι ώστε τα σωματίδια σκόνης να διασπείρονται πλήρως στο μέσο. Η μηχανική διασπορά είναι σήμερα η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος διασποράς. Η διασπορά υπερήχων είναι η απευθείας τοποθέτηση του πολτού της μπαταρίας που πρόκειται να υποβληθεί σε επεξεργασία σε ένα πεδίο υπερήχων και η χρήση υπερηχητικών κυμάτων κατάλληλης συχνότητας και ισχύος για την επεξεργασία του πολτού. Η βασική αρχή της διασποράς υπερήχων σχετίζεται με το φαινόμενο της σπηλαίωσης. Η επιφανειακή ενέργεια των σωματιδίων σκόνης εξασθενεί υπό τη δράση της τεράστιας δύναμης κρούσης και μικρο-εκροής, που μπορεί να αποτρέψει αποτελεσματικά τη συσσωμάτωση σωματιδίων. Επομένως, η διασπορά με υπερήχους είναι μια μέθοδος διασποράς υψηλής αντοχής. Η χημική διασπορά χρησιμοποιεί την προσρόφηση ανόργανων διασκορπιστικών στην επιφάνεια των σωματιδίων, η οποία όχι μόνο αυξάνει σημαντικά το δυναμικό Ζήτα της επιφάνειας των σωματιδίων, αλλά επίσης σχηματίζει ένα ισχυρό στερικό αποτέλεσμα παρεμπόδισης, έτσι ώστε τα σωματίδια στον πολτό να διασπείρονται ομοιόμορφα.


Η συσκευή διασποράς και έκχυσης υπερήχων κολλοειδούς μπαταρίας χρησιμοποιείται για να κάνει το κολλοειδές ομοιόμορφα διασκορπισμένο στην μπαταρία, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η ποιότητα της παραγόμενης μπαταρίας είναι σταθερή και ο ρυθμός διέλευσης είναι υψηλός. Ταυτόχρονα, δεν επηρεάζει την αποδοτικότητα της παραγωγής διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα παραγωγής. Για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων, το μοντέλο χρησιμότητας υλοποιείται με τις ακόλουθες τεχνικές λύσεις: μια συσκευή πλήρωσης κόλλας διασποράς κολλοειδούς μπαταρίας υπερήχων, συμπεριλαμβανομένης μιας μηχανής προσθήκης οξέος κενού, η μπαταρία που πρόκειται να επεξεργαστεί τοποθετείται στο τραπέζι εργασίας του οξέος κενού μηχανή προσθήκης και η μπαταρία είναι στραμμένη προς τη μηχανή προσθήκης οξέος κενού. Ο σωλήνας οξέος του μηχανήματος είναι εξοπλισμένος με γεννήτρια υπερήχων κάτω από την μπαταρία. Με αυτή τη δομή, το κολλοειδές στην μπαταρία μπορεί να διασκορπιστεί με υπερήχους από μια γεννήτρια υπερήχων ενώ προσθέτει οξύ. Σε σύγκριση με την προηγούμενη τεχνική, το μοντέλο χρησιμότητας έχει τα πλεονεκτήματα της διασποράς του κολλοειδούς στην μπαταρία μέσω του σταδίου διασποράς υπερήχων, αποφεύγοντας τα προβλήματα ασταθούς ποιότητας μπαταρίας και χαμηλής απόδοσης λόγω ανομοιόμορφης διασποράς του κολλοειδούς και καθιστώντας τον κατάλληλο ρυθμό τελικό προϊόν υψηλό.

src=http___pic1.zhimg.com_v2-eaf3535b700aadbc97b9c772f6209ad0_1440w.jpg_source=172ae18b&refer=http___pic1.zhimg