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TRILOS超高壓納米均質機:鋰硫電池的硫/碳復合材料工業化制備的解決方案
發布時間:2025/11/28   點擊:201

關鍵詞:分散均質穩定性

概述:硫/碳復合材料通過碳基質的導電網絡構建物理化學雙重限域,成為解決上述問題的核心路徑,但傳統制備工藝普遍存在硫顆粒分散不均、界面結合薄弱、規模化生產難度大等痛點。TRILOS超高壓納米均質機……


關鍵詞


TRILOS超高壓納米均質機;高壓均質機;鋰硫電池;硫/碳復合材料;儲能材料 


摘要


鋰硫電池作為下一代高能量密度儲能技術的核心方向,其商業化進程受限于硫單質低導電性、多硫化物穿梭效應及體積膨脹等關鍵瓶頸。硫/碳復合材料通過碳基質的導電網絡構建物理化學雙重限域,成為解決上述問題的核心路徑,但傳統制備工藝普遍存在硫顆粒分散不均、界面結合薄弱、規模化生產難度大等痛點。TRILOS超高壓納米均質機憑借高效剪切-空化協同作用及連續化處理優勢,從應用端為硫/碳復合材料的高效制備提供創新方案——無需復雜工藝調整,即可實現硫顆粒納米級分散、碳基質孔道精準填充及界面結合強化,顯著提升復合材料的導電性能與循環穩定性。該設備兼容從實驗室小試到工業量產的全流程需求,操作便捷、工藝可控,為鋰硫電池企業及材料研發機構提供低成本、高效率的規模化制備工具,加速高性能鋰硫電池的產業化落地。

 

一、行業痛點:硫/碳復合材料制備的核心難題


在新能源產業對高能量密度電池的迫切需求下,鋰硫電池憑借超高理論容量與環境友好特性,成為儲能領域的研發熱點。然而,硫/碳復合材料的制備工藝始終制約著鋰硫電池的批量生產與性能提升,核心痛點如下

 

1. 分散效果差,導電性不足:傳統機械球磨、超聲分散等方法難以將硫顆粒破碎至納米級,且易出現團聚現象,導致硫與碳基質接觸不充分,電子傳輸效率低,電池倍率性能受限;


2. 界面結合弱,循環穩定性差:硫與碳基質多為物理混合,界面間隙大,充放電過程中易發生硫顆粒脫落與多硫化物穿梭,導致電池容量快速衰減,難以滿足實際應用的循環壽命要求;


3. 工藝可控性低,規模化困難:實驗室級制備方法流程復雜、周期長,且難以放大;傳統設備處理過程中參數波動大,導致產品批次穩定性差,無法匹配工業生產的高效、均質需求。

 

針對上述痛點,市場亟需一種兼具分散效果優、工藝易放大的制備設備,而TRILOS超高壓納米均質機的技術特性恰好契合這一應用需求。

 

二、TRILOS超高壓納米均質機原理和核心技術優勢


TRILOS超高壓納米均質機依靠強大壓力驅動和分散物料。物料在超高壓力下,經分散單元的狹小縫隙,瞬間產生強大剪切力,將大顆粒物料裁剪成微小碎片。同時,物料高速流動相互撞擊,還會形成空穴效應。這些綜合作用,讓大小不一的顆粒被粉碎并均勻分散。


該設備不堵不漏配備10寸工業觸控屏實時監控壓力曲線,壓力可達3000bar。


img1   

圖1 均質機原理圖

img2 

 

圖2 TRILOS超高壓納米均質機 

 

TRILOS超高壓納米均質機通過核心結構優化與工藝設計,為硫/碳復合材料制備提供針對性解決方案,其關鍵優勢體現在以下方面:

 

1.       高壓協同效應,實現硫顆粒納米級分散

設備采用最高300MPa的超高壓設計,驅動物料以超高速通過金剛石均質閥的微小孔徑,瞬間產生剪切、空化、撞擊三重協同作用:剪切力高效破碎硫團聚體,空化效應抑制顆粒二次團聚,撞擊力促進硫與碳基質緊密接觸。相較于傳統球磨法,TRILOS超高壓納米均質機可將硫顆粒粒徑從微米級快速降至納米級,且分散均勻性顯著提升,從源頭解決硫導電性差的問題。

 

2.       界面工程強化,提升復合材料穩定性

超高壓作用下,硫顆粒被精準“壓入"多孔碳的孔道內部,不僅提高硫的負載量與孔道填充率,更實現硫與碳基質的緊密貼合,形成穩定的界面結合。這種“物理嵌入+界面吸附"的復合效果,能有效抑制充放電過程中多硫化物的溶解與擴散,同時緩解硫的體積膨脹,大幅提升電池的循環穩定性與使用壽命。

 

3.       連續化工藝設計,兼容規模化生產 

TRILOS超高壓納米均質機采用模塊化設計,可實現從實驗室小試到中試、工業量產的無縫銜接。設備操作簡單,僅需設定壓力等關鍵參數即可自動運行,且工藝重復性強,能確保不同批次產品性能一致,解決了傳統工藝“實驗室效果好、工業化難落地"的核心矛盾。

 

4.       低能耗高適配,降低生產成本

設備采用高效動力系統與優化的均質結構,在實現超高壓處理的同時,能耗較傳統設備大幅降低;兼容NMP、水等多種溶劑體系,可匹配不同類型碳基質(多孔碳、碳納米管、石墨烯等)與硫的復合需求,無需額外調整設備結構,顯著降低企業的工藝調整成本與研發投入。

 

三、實際應用價值:從實驗室到生產線的全流程賦能

TRILOS超高壓納米均質機在硫/碳復合材料制備中的應用,不僅聚焦技術突破,更注重實際生產中的落地價值,為用戶提供全場景解決方案:

 

1.       研發端:加速材料配方迭代

對于科研機構及電池企業的研發部門,TRILOS超高壓納米均質機操作便捷、參數可調,可快速優化硫碳配比、均質壓力等工藝參數,短時間內獲得高性能復合材料樣品,大幅縮短配方研發周期。同時,設備的小試機型處理量僅需30 mL,能有效降低研發過程中的物料損耗與實驗成本。 

 

2.       生產端:保障產品批次穩定

在工業化生產中,設備的連續化處理能力與精準參數控制,可避免傳統工藝中批次間性能波動的問題。通過設定固定的工藝參數,即可實現規模化生產中產品性能的一致性,滿足動力電池、儲能電池等應用場景對材料穩定性的嚴苛要求。

 

3.       成本端:優化全產業鏈效率

相較于傳統多步制備工藝,TRILOS超高壓納米均質機分散-復合-界面強化"集成于一體,簡化生產流程,減少設備投入與人工成本;其高效的分散與復合效果,能提高硫的利用率,降低材料損耗;同時,設備的低能耗設計與易維護特性,可進一步降低企業的長期運營成本。 

 

總結 

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