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上海立式納米砂磨機內部構造

來源: 發布時間:2025-03-01

納米砂磨機是一種利用砂磨介質對材料進行機械研磨的設備,其原理是通過高速旋轉的砂輪將原料與研磨介質摩擦碰撞,從而使材料得到加工和粉碎,達到所需的納米級粒度。

納米砂磨機在農藥行業中主要應用于納米農藥的制備,能夠將農藥有效成分進行超細研磨,使研磨后的顆粒具有更高的比表面積和更好的分散性,從而提高了農藥的溶解度和活性,進而提高藥效。以氯蟲苯甲酰胺為例,經拓帕實驗室砂磨機HNM03研磨,D50=207nm,測試中藥效提升15%-20%。除此之外,納米砂磨機還具有以下優勢:提高穩定性:經砂磨機研磨后的農藥顆粒粒徑更小,細致且均勻的顆粒易于懸浮,減少沉降。降本節能:高效的研磨過程降低了能源消耗,從而減少了生產成本。保護環境:砂磨機在制備納米農藥過程中,通過優化研磨工藝和助劑配方,減少有害溶劑使用,降低了對環境的影響。 上海朋澤科技納米砂磨機,精細研磨的得力助手,能讓物料達納米級,助力納米新材料制備!上海立式納米砂磨機內部構造

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納米砂磨機在石墨烯的應用

石墨烯的剝離液相剝離:納米砂磨機可用于液相剝離石墨制備石墨烯。在液相中,通過納米砂磨機的高速旋轉和研磨介質的碰撞作用,將石墨逐層剝離,得到單層或多層石墨烯。這種方法具有操作簡單、產量高等優點。

機械剝離輔助:納米砂磨機也可作為機械剝離法制備石墨烯的輔助設備。在機械剝離過程中,納米砂磨機可以對石墨進行預處理,使其表面更加光滑,減少剝離過程中阻力,提高剝離效率和石墨烯的質量。

石墨烯的表面改性功能化修飾:納米砂磨機可以在研磨過程中實現石墨烯的表面改性,通過添加適當的改性劑,使石墨烯表面引入特定的官能團或化合物,從而改變石墨烯的物理、化學和生物學性質,拓展其應用領域。

例如,通過在納米砂磨機中對石墨烯進行氧化處理,可以使其表面引入羥基、羧基等含氧官能團,提高石墨烯的親水性和溶解性,使其更易于與其他材料進行復合。

分散穩定性提高:表面改性后的石墨烯在溶劑中的分散穩定性得到顯著提高,不易發生團聚現象。這對于石墨烯的實際應用非常重要。

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納米砂磨機在納米陶瓷粉體、納米氧化物粉體、納米復合材料粉體的應用:

納米陶瓷粉體:納米砂磨機可用于制備高性能陶瓷材料,如坦克裝甲車外殼所用的超硬塑性抗擊納米材料。通過將陶瓷原料研磨至納米級別,可以改善陶瓷的力學性能、電學性能和光學性能等,使其在航空航天、電子等領域具有重要應用。

納米氧化物粉體:例如氣相二氧化硅,納米砂磨機在其制備過程中發揮著重要作用。氣相二氧化硅是一種重要的納米材料,具有廣泛的應用領域,如橡膠、塑料、涂料、油墨、電子、醫藥等。納米砂磨機可以將二氧化硅原料研磨成納米級別的顆粒,提高其比表面積和活性,從而改善其在各個領域的應用性能。

納米復合材料粉體:納米砂磨機可用于制備納米復合材料粉體,即將不同的納米材料復合在一起,形成具有特殊性能的復合材料。例如,將納米金屬粉體與納米陶瓷粉體復合,可以制備出具有強度、高硬度、高導電性等性能的復合材料,在航空航天、汽車、電子等領域具有重要應用。

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上海朋澤科技納米砂磨機在數碼印花墨水的應用

控制研磨溫度

納米砂磨機采用了陶瓷轉子及筒體,具有良好的導熱性能和冷卻系統,能夠有效控制研磨過程中的溫度。這一點對于數碼印花墨水的生產尤為重要,因為溫度過高可能會影響墨水的性能,如導致顏料變色、墨水變質等。通過精確控制溫度,納米砂磨機保證了墨水的品質。

智能化操作與節能降耗

納米砂磨機配備了智能控制系統,能夠自動調節研磨參數,實時監控設備狀態,減少了人工干預,提高了生產效率和一致性。同時,采用變頻控制技術,能夠根據生產需求調整能耗,實現節能降耗,符合綠色環保的生產要求。

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上海朋澤科技生產的納米砂磨機在碳納米管的應用主要體現在以下幾個方面:

分散碳納米管

碳納米管之間存在較強的范德華力,容易纏繞團聚,這會破壞其優異的力學、電學特性。納米砂磨機通過特殊的結構和研磨介質,能提供強大的剪切力和摩擦力,將團聚的碳納米管打散,使其均勻分散在漿料中。

制備碳納米管導電漿料

在新能源電池等領域,需要使用高分散性、高穩定性的碳納米管導電漿料。納米砂磨機能夠將碳納米管研磨分散至合適的粒徑,使其在漿料中形成良好的導電網絡。

提高生產效率

納米砂磨機可實現連續加工和連續出料,極大地提高了碳納米管相關產品的生產效率。

控制粒徑和形貌

通過調整納米砂磨機的工藝參數,如研磨時間、研磨介質的材料和尺寸等,可以控制碳納米管的粒徑和形貌。比如在制備單壁碳納米管時,利用砂磨機設備的高速分散作用,將含有石墨或炭黑的粉末與研磨介質充分混合并分散,其直徑和長度可通過調整研磨時間和研磨介質來控制。

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納米砂磨機在鋰電行業的應用:

正極材料制備

提高比表面積和電化學活性:將大塊原料研磨成微米甚至納米級粉末,增加材料與電解液的接觸面積,從而提高電池的容量和循環性能。例如,在磷酸鐵鋰(LFP)正極材料的制備中,納米砂磨機可以將原料研磨至更小的粒徑,提高其比表面積,進而提升電池的充放電效率和能量密度。改善材料的均勻性:確保正極材料的粒度分布均勻,提高電池的一致性和穩定性。通過精確控制研磨參數,納米砂磨機能夠生產出粒徑分布均勻且穩定的納米材料,從而提高鋰電池的導電性和能量密度。

負極材料處理

優化結構和表面特性:對于負極材料,如石墨和硅基材料,納米砂磨機能夠實現超細研磨,增強其導電性和穩定性。例如,在硅基負極材料的制備中,納米砂磨機可以將硅顆粒研磨至納米級別,增加其與電解液的接觸面積,提高電池的充放電效率和循環性能。提高鋰離子嵌入和脫出效率:減小負極材料的粒徑,有助于提高鋰離子在電極材料中的嵌入和脫出效率,從而提升電池的充放電速度和倍率性能。

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