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三元材料干燥機

多層立體設計,占地少,效率高

系統(tǒng)運行穩(wěn)定、安全、灰塵產(chǎn)生量小

自動化程度高、操作維護方便、使用壽命長

系統(tǒng)透明程度高,環(huán)境協(xié)調(diào)性好

三元材料干燥機,磷酸鐵鋰干燥機

爾樂簡介

常州爾樂干燥設備有限公司是專業(yè)生產(chǎn)三元材料干燥機、磷酸鐵鋰干燥機的著名廠家,是國家干燥設備及制藥機械定點生產(chǎn)企業(yè)。

公司多年來一起致力于干燥設備、制粒設備的科研開發(fā)及企業(yè)經(jīng)營管理。公司重視科技創(chuàng)新,始終認為:科學技術是第一生產(chǎn)力。與國內(nèi)有關科研院所合作開發(fā)新品,吸收消化國內(nèi)外先進干燥及制粒設備,以適應現(xiàn)代企業(yè)生產(chǎn)的需要。工廠備有完善的試驗室,歡迎新老客戶帶料試驗,考察訂貨。

公司擁有國內(nèi)較先進的大型生產(chǎn)基地,引進國外先進技術設備,生產(chǎn)新穎、高效、節(jié)能的干燥設備,產(chǎn)品種類齊全,各項產(chǎn)品均達國家標準和行業(yè)標準...【閱讀全部】

三元材料干燥機,磷酸鐵鋰干燥機
三元材料干燥機,磷酸鐵鋰干燥機 三元材料干燥機,磷酸鐵鋰干燥機

新聞資訊

[2025-07-05]磷酸鐵鋰干燥機技術優(yōu)勢
?? 粒度控制出色:龍鑫干燥研發(fā)的新型磷酸鐵鋰超細粉體噴霧干燥機在產(chǎn)品粒度控制方面表現(xiàn)優(yōu)異,可以實現(xiàn)產(chǎn)品粒度d50達到15~20μm/5~10μm兩種規(guī)格,優(yōu)于國內(nèi)應用的常規(guī)噴…[詳情]
[2025-07-04]三元材料干燥機殼體的三種型式
殼體有常壓、密閉、真空三種型式 ◎常壓型:圓筒或八棱柱型,有整體和對開兩種結構。加熱介質(zhì)進出口主管道可以在殼體內(nèi),也可以在殼體外。 ◎密閉型:圓筒型殼體…[詳情]
[2025-07-03]磷酸鐵鋰干燥機產(chǎn)品質(zhì)量好
?? 純度高:干燥過程在密閉的系統(tǒng)中進行,減少了物料與外界空氣的接觸,有效防止了外界雜質(zhì)的混入。一些設備還采用氮氣密閉循環(huán)等特殊系統(tǒng),進一步保障了產(chǎn)品的純度,這對…[詳情]

產(chǎn)品介紹

三元材料干燥機應用于三元復合正極材料前驅(qū)體水溶性液態(tài)料的干燥生產(chǎn),采用高速離心噴霧霧化技術,在實現(xiàn)連續(xù)干燥生產(chǎn)的同時,獲得粒度均勻、結構緊密且流動性好的微球形顆粒,在很大程度上,高速離心霧化技術,能有效改善或提高正極材料磷酸鐵鋰的堆積密度,使其單體顆??蛇_3~5um和成品含濕量為0.5%的質(zhì)量要求,應用磁性過濾技術,有效規(guī)避在生產(chǎn)過程的鐵離子雜質(zhì)的摻人,達到材料純凈目的,維護正極材料的導電性能。
工作原理
三元材料噴霧干燥機應用于三元復合正極材料前驅(qū)體水溶性液態(tài)料的干燥生產(chǎn)。余熱氣體的循環(huán)利用,又能達到節(jié)能減排的生產(chǎn)目的,順應國家倡導的節(jié)能減排、低碳生產(chǎn)方式的轉變。
性能特點
本機采用脈沖除塵冷卻保護技術,在智能化控制操作下,實現(xiàn)冷卻保護安全互鎖。創(chuàng)新技術的綜合應用,為我國新能源鋰電池正極材料的產(chǎn)業(yè)生產(chǎn),提供基礎設備和技術上的支撐,是較為理想的新材料干燥設備。
適應物料
包括合金、無機非金屬材料、有機材料、高分子復合材料等,廣泛應用于礦物提取、金屬冶煉、材料加工、新型能源等行業(yè)。

案例展示

  •  工程名稱:磷酸鐵鋰干燥機 工程概述:     磷酸鐵鋰電極材料主要用于各種鋰離子電池。 自1996年日本的NTT首次揭露AyMPO4(A為堿金屬,M為CoFe兩者之組合:LiFeCoPO4)的橄欖石結構的鋰電池正極材料之后, 1997年美國德克薩斯州立大學John. B. Goodenough等研究群,也接著報導了LiFePO4的可逆性地遷入脫出鋰的特性,美國與日本不約而同地發(fā)表橄欖石結構(LiMPO4), 使得該材料受到了極大的重視,并引起廣泛的研究和迅速的發(fā)展。與傳統(tǒng)的鋰離子二次電池正極材料,尖晶石結構的LiMn2O4和層狀結構的LiCoO2相比,LiMPO4 的原物料…
  •  工程名稱:磷酸鐵鋰干燥機工程概述:    磷酸鐵鋰電極材料主要用于各種鋰離子電池。 自1996年日本的NTT首次揭露AyMPO4(A為堿金屬,M為CoFe兩者之組合:LiFeCoPO4)的橄欖石結構的鋰電池正極材料之后, 1997年美國德克薩斯州立大學John. B. Goodenough等研究群,也接著報導了LiFePO4的可逆性地遷入脫出鋰的特性,美國與日本不約而同地發(fā)表橄欖石結構(LiMPO4), 使得該材料受到了極大的重視,并引起廣泛的研究和迅速的發(fā)展。與傳統(tǒng)的鋰離子二次電池正極材料,尖晶石結構的LiMn2O4和層狀結構的LiCoO2相比,LiMPO4 的原物料來源…

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