相对于生物质,有机高分子聚合物的分子结构相对简单、可控,可根据需要设计相关的分子结构,是一种优异的制备硬碳的前驱体。有研究者以酚醛树脂为碳前驱体,经过热解炭化得到树脂基硬碳材料,并将其用作锂离子电池负极材料和超级电容器的电极材料,其锂离子电池容量可以达到526mAh·g-1,首次库仑效率可以达到80%。他们认为较高的孔隙率是得到较高嵌锂容量的原因之一。还有研究者以环氧树脂和氧化石墨烯为碳源制备得到石墨烯包覆的硬碳材料。电化学性能表征发现,相较于未进行石墨烯包覆的样品,所得材料具有高的嵌锂容量和循环稳定性。他们认为,由于石墨烯的包覆增强了材料的导电性,因此提升了材料内部Li+和电子的传输效率,使得材料具有好的倍率和循环稳定性能。
树脂炭小型对喷式气流磨介绍:
气流粉碎技术是微纳米粉体加工的一种重要技术手段,最早起源于矿冶领域,在超细金属或非金属粉体制备方向有着深入的研究。除此之外,近年来在物料的分离、固废资源化等方向也开始展现出新的潜力。
树脂炭小型对喷式气流磨性能优势:
与其他粉碎机相比,对喷式气流粉碎机由于破碎过程主要依靠颗粒间的高速碰撞,可以有效避免高速气流对冲击部件的磨损,同时改善物料被污染的问题,产品粒度也较细;但设备占地面积较大、能耗高、粒度分布较宽。
树脂炭小型对喷式气流磨工作原理:
大块状物料经锤式破碎机破碎到要求的颗粒大小后,由提升机送进超细气流粉碎机料仓,经进料设备均匀连续地喂入主机内部。材料受离心力的作用,由散料盘向周围散开并落入磨腔,经磨辊冲击、滚轧、研磨。超细粉磨具有以下特点。
树脂炭小型对喷式气流磨其他应用方向:
根据材料的种类和硬度,选择气流磨。不同的材料对气流粉碎机有不同的要求。比如易碎材料对气流磨的要求很高,材料的种类和硬度是选择气流磨设备时首先要考虑的因素。不同类型的材料具有不同的硬度和结构,这对破碎设备的选择有很大的限制。其次,根据进料粒度和出料粒度,通过进料粒度和出料粒度来判断所需研磨设备的类型和破碎程度。物料的粒度对粉碎机有不同的要求。有些气流粉碎机颗粒较大,也有较大的粉碎要求。如果颗粒较小,气流磨的压力要求相对较大。根据不同的颗粒要求选择不同的气流粉碎机。
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