前言
粉体技术的“三化”通常指的是超纯化、超细化和球形化,这三个方向是粉体材料研究和应用中的重要趋势。这些技术的研究和应用,不仅能够提升粉体材料的性能,还能拓展其在高端制造、电子信息、生物医药等领域的应用范围。
超纯化
第五届新型陶瓷大会期间,我们邀请到上海硅酸盐研究所的王士维研究员就高纯氧化铝的研究及产业化进行视频访谈。
超细化
球形化
近年来日厂商逐渐调整产品重心,收缩火焰熔融法球形硅产能和研发投入,将产能和研发重心聚焦于VMC法等球形硅上,目前火焰法球形硅微粉市场主要由国内厂商占据。
解决方案
超细粉体尚无统一定义,国外一般视粒径小于3μm的为超细粉体,国内普遍视粒径小于30μm的超细粉体,并进一步细分为微米级(1~30μm)、亚微米级(1~0.lμm)和纳米级(0.001~0.1μm)。超细粉体优势超细粉体颗粒体积变小引起的体积效应和表面原子数目比例增加,进而引起表面效应,使其光学、磁学
阅读正文钻研和沉淀往往能孕育出硕果。一直以来,四川瑞驰拓维机械制造有限公司(简称:瑞驰拓维)致力于超细研磨设备研究和制造,从一个起初只有几名员工的小公司一跃成为年销售额达几千万元的业内翘楚,成为超细研磨设备研发领域的佼佼者,打破超细研磨设备被国外垄断的“神话”。2023年,四川瑞驰拓维机械制造有限公司获“四
阅读正文砂磨机又称珠磨机,属于湿法超细研磨设备,是从球磨机发展而来。我国砂磨机的研制始于20世纪70年代,到目前为止已有50年的发展历程。早期我国砂磨机主要用于黄金、钼矿、铅锌矿、磁材、锰业、化工、稀土和无机非金属等行业。2014年开始,随着我国锂电池行业的快速发展,锂电材料用砂磨机开始被磷酸铁锂正极材料厂
阅读正文随着科技的不断进步,药物纳米化技术已经成为药品行业的一大趋势。今天,我们就来聊聊博亿如何凭借其先进的超细研磨技术,为药品行业带来革命性的改变。01药物纳米化:为何如此重要?药物纳米化,是将药物颗粒研磨至纳米级别,这一技术为何如此重要呢?首先,纳米级别的药物颗粒具有更高的比表面积,这意味着药物在体内的
阅读正文耐驰研磨和分散的产品范围是非常广泛的。我们数十年的经验与创新技术相结合,应用于湿磨、干磨、混合、均质和分散的加工过程,以及与客户的紧密合作,带来了具有高水平、节能的生产工艺,保证客户投资的安全。耐驰提供各种大小的设备,从实验室设备一直放大到生产规模,您将在耐驰找到合适的技术和设计。纳米研磨机Delt
阅读正文6月13日上午10点,琥崧微纳米科技(常州)有限公司全固态电池中试线干房启用仪式在10号厂房二楼会议室隆重举行。为切实助力全固态电池行业的技术进步,公司斥资打造了面积近1500㎡的洁净干燥房,可适配全固态电池全工艺段中试规模生产,干房内露点满足-50℃,能够精准调控温湿度,确保生产环境稳定可靠。启用
阅读正文纳米科学虽发展时间仅20多年,但纳米材料表现出来的各方面的特异性质,受到人们极大关注。但纳米粒子粒径小,表面能高,具有自发团聚的趋势。而团聚会大大影响纳米粉体优势的发挥。因此如何改善纳米粉体在液相介质中的分散和稳定性是非常重要的课题。要制备出具有稳定性能的纳米材料,砂磨机是必不可少的工具。砂磨机属于
阅读正文球形石墨属于石墨产品中的高附加值深加工产品,具有粒度分布集中、振实密度大、比表面积小与品质稳定等特点,是目前较为理想的锂电池负极材料,在新能源领域具有广阔的应用前景。天然石墨球形化天然石墨导电性好、结晶度高、具有良好的层状结构,是目前锂离子电池应用最多的负极材料。石墨负极一般采用天然鳞片石墨,但鳞片
阅读正文天然石墨和合成石墨都是片状的,显微镜下呈现出明显的层结构,而理想情况下锂电池负极材料的生产需要用到球形石墨。所以,我们的工艺目标是:获得窄的粒径分布,高堆积密度和总产率高的球形化成品。高效的石墨球形化工艺分为三个步骤:进料,球形化和出料。在进料阶段,产品被大量输送到工艺腔中。在球化阶段,设备按照设置
阅读正文作为战略性非金属矿产资源,天然石墨独特的结构使得它具有导电性良好 (电阻率8×10?6~13×10?6Ω·m)、可塑性强、摩擦系数小(0.08~0.16)、耐高温、化学性质稳定、天然可浮性好等物化特性,是多种工业必需的关键原料。同时天然石墨具有用途广泛、深加工产品附加值高、产业链条长等特点,除广泛应
阅读正文近日,在广东某企业高岭土提纯项目中,金环磁选最新研制的2台SJ-1250CJ节能型浆料机与多家同行展开“同场竞技”,经过一个月的实力比拼,该新型浆料机在选矿指标、节能降耗和性能等方面均取得优于同行的数据,赢得了客户的充分肯定。该企业现场有中温沙、高岭土两条相互独立的生产线,每条生产线都是先经过立环强
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