杨晓波

杨晓波

  • 火焰熔融法球化炉的原理 心得体会

    火焰熔融法球化炉的原理

    火焰熔融法球化炉的原理是利用高温火焰将待处理的材料加热至熔融状态,在表面张力的作用下材料形成球形液滴,随后冷却固化得到球形颗粒。具体过程如下…
  • 锂电池回收工艺流程 制备工艺

    锂电池回收工艺流程

    锂电池回收工艺流程一般包括以下步骤: 1. 预处理:- 放电:锂电池中可能残留电量,需要进行放电处理,以确保后续操作的安全。放电方式有物理放…
  • 高纯氧化铝 制备工艺

    高纯氧化铝

    高纯氧化铝是指纯度为99.99%以上的氧化铝,化学分子式为Al₂O₃,在常温常压下表现为一种无臭、无味的白色晶状粉末,可溶于无机酸和碱性溶液…
  • 纳米陶瓷涂层 心得体会

    纳米陶瓷涂层

    纳米陶瓷涂层是一种将纳米技术与陶瓷材料相结合的新型涂层材料,以下是关于它的详细介绍: 1. 性能特点:- 高硬度:纳米陶瓷涂层中晶粒尺寸处于…
  • PTFE(特氟龙)涂层 心得体会

    PTFE(特氟龙)涂层

    特氟龙涂层是以聚四氟乙烯(PTFE)为主要成分的高分子材料涂层。以下是关于它的详细介绍: 1. 特性:- 优异的耐高温性能:能够在高达260…
  • 氧化铝在电池行业应用 心得体会

    氧化铝在电池行业应用

    氧化铝在电池行业有诸多重要应用,具体如下: 1. 锂离子电池正极材料包覆:- 提升结构稳定性:在锂离子电池中,对电极材料的表面进行包覆处理是…
  • 钠电正极材料 心得体会

    钠电正极材料

    钠离子电池正极材料主要有以下几类: 1. 层状氧化物:- 这类材料是具有周期性层状结构和二维离子传输通道的嵌入型化合物,具有能量密度较高、循…
  • 分级轮分级原理 心得体会

    分级轮分级原理

    分级轮是气流分级机实现颗粒分级的核心部件,其分级原理主要如下: 一、结构基础与动力来源 分级轮通常由多个叶片组成,呈圆盘状,安装在分级机的分…
  • 石墨负极材料的粉碎工艺 心得体会

    石墨负极材料的粉碎工艺

    石墨负极材料的粉碎工艺主要包括以下步骤: 1. 原料准备:- 检验:对石墨原料进行检验,确保其符合粉碎加工的要求,例如检查原料的纯度、粒度分…
  • 硫酸钡的应用 心得体会

    硫酸钡的应用

    硫酸钡的应用广泛: 1. 医学领域:- 造影剂:硫酸钡不溶于水和脂质,不会被胃肠道吸收,在胃肠道中能形成良好的对比背景,因此常被用作 X 射…
  • 钠离子电池负极材料 心得体会

    钠离子电池负极材料

    钠离子电池负极材料主要包括以下几类: 1. 碳基材料:- 石墨:天然石墨是锂离子电池常用的负极材料,但对于钠离子电池而言,由于钠离子的离子半…
  • 水云母粉的性质与应用 心得体会

    水云母粉的性质与应用

    水云母粉是一种以水云母矿物为主要成分的粉末状物质。以下是关于水云母粉的一些详细信息: 1. 来源与成分:- 来源:水云母是云母类矿物的一种,…
  • 三元材料在钠电中的应用 心得体会

    三元材料在钠电中的应用

    三元材料在钠电中的应用前景具有一定的潜力,但也面临着一些挑战,具体如下: 1. 优势方面:- 工艺和设备基础优势:三元正极材料生产企业在钠电…
  • 正极材料之氧化铝 心得体会

    正极材料之氧化铝

    正极材料氧化铝指的是在锂离子电池正极材料中应用的氧化铝,它在提升电池性能方面发挥着重要作用,以下是相关介绍: 1. 作用机理:- 减少电极腐…
  • 气流磨和砂磨机区别 心得体会

    气流磨和砂磨机区别

    气流磨和砂磨机是两种不同的研磨设备,它们在工作原理、适用物料、研磨效果、设备特点等方面存在一些区别,具体如下: 1. 工作原理:- 气流磨:…
  • 多转子气流粉碎机的优势 心得体会

    多转子气流粉碎机的优势

    多转子气流磨具有多方面的优势,包括: 1. 更高的生产效率:- 分级效率提升:多转子的设计使物料在分级区域能够受到更多的离心力作用,从而更高…
  • 二氧化硅抛光粉 心得体会

    二氧化硅抛光粉

    二氧化硅抛光粉是以二氧化硅为主要成分的一种抛光材料: 1. 特性:- 高纯度:一般来说,高品质的二氧化硅抛光粉纯度较高,这有助于减少杂质对被…
  • 稀土抛光粉的制备 制备工艺

    稀土抛光粉的制备

    稀土抛光粉的制备工艺主要有两种: - 以稀土精矿或铈富集物为原料的固相反应法:1. 将氟碳铈矿石(用REO>68%的稀土精矿)粉碎、分级,再…
  • 锆蓝制备工艺 制备工艺

    锆蓝制备工艺

    锆蓝,又名钒锆蓝,是一种重要的陶瓷色料。以下是一种常见的锆蓝制备工艺: 1. 原料准备:准备锆英砂、助熔剂(如氟化钠或氯化钾)、粘结剂(如硅…
  • 抛光液 心得体会

    抛光液

    抛光液 一、抛光液的组成 抛光液通常由磨料、氧化剂、分散剂、pH 调节剂等组成。 1. 磨料:是抛光液的主要成分,用于去除工件表面的材料,常…
  • 抛光液 心得体会

    抛光液

    “POLISHING SLURRY”。 一、抛光液的组成 抛光液通常由磨料、氧化剂、分散剂、pH 调节剂等组成。 1. 磨料:是抛光液的主要…
  • 半导体陶瓷 心得体会

    半导体陶瓷

    半导体陶瓷是一种具有半导体特性、电导率约在10⁻⁶~10⁵S/m的陶瓷材料。以下是关于半导体陶瓷的详细介绍: 1. 形成原理:- 原本一些金…
  • 重钙制备工艺 制备工艺

    重钙制备工艺

    重质碳酸钙(简称重钙)的生产方法主要有干法和湿法两种- 干法生产工艺:- 工艺步骤:首先手选从采石场运来的方解石、石灰石、白垩、贝壳等,以除…
  • 二氧化硅粉碎高温研磨作用 心得体会

    二氧化硅粉碎高温研磨作用

    二氧化硅粉碎高温研磨主要有以下作用: - 增加反应活性:粉碎和高温研磨使二氧化硅的颗粒尺寸变小,比表面积增大。比表面积的增加意味着更多的表面…
  • 碳酸锂的制备工艺 制备工艺

    碳酸锂的制备工艺

    碳酸锂的制备工艺主要分为矿石提取法和盐湖卤水提取法。 矿石提取法是将锂辉石、锂云母等固体矿石进行破碎、磨粉,然后通过高温焙烧、酸化、过滤、提…
  • 多孔碳负极材料的制备方法 制备工艺

    多孔碳负极材料的制备方法

    多孔碳负极材料的制备方法: - 高温碳化法:将碳源在高温下进行碳化处理,得到多孔碳材料。碳源可以是生物质、聚合物或其他含碳化合物。通过控制碳…
  • 异辛酸铝应用气流磨的优势 心得体会

    异辛酸铝应用气流磨的优势

    气流磨可应用于异辛酸铝的粉碎加工环节,具有多方面优势: - 产品粒度均匀且精细:气流磨能将异辛酸铝颗粒粉碎得非常细小且粒度分布窄,使得产品颗…
  • 电池正极材料-四氧化三钴 心得体会

    电池正极材料-四氧化三钴

    四氧化三钴主要用于锂离子电池的正极材料。 锂离子电池的工作原理是通过锂离子在正负极之间的嵌入和脱出实现电能的存储和释放。四氧化三钴作为正极材…
  • 重钙行业应用分级机的作用 心得体会

    重钙行业应用分级机的作用

     一、提高产品质量 重钙产品往往需要不同的粒度分布以满足不同的应用需求。分级机可以精确地控制重钙颗粒的大小,将其分为不同的粒度级别。通过分级…
  • 钠电项目中气流磨的应用 心得体会

    钠电项目中气流磨的应用

    一、工作原理 气流磨主要通过高速气流将物料加速到超音速,使物料在喷嘴交汇处相互碰撞、摩擦、剪切而实现粉碎。物料在气流磨中的粉碎过程是一种物理…
  • 气流磨在功能性陶瓷中的应用 案例

    气流磨在功能性陶瓷中的应用

    气流磨在功能性陶瓷中的应用主要有以下几个方面: 一、制备超细粉体 功能性陶瓷往往需要超细的粉体来实现特定的性能。气流磨能够将陶瓷原料粉碎至微…
  • 气流磨研磨正极材料 心得体会

    气流磨研磨正极材料

    气流磨是用于电池正极材料研磨的一种设备。它利用高速气流的动能,使颗粒互相碰撞、摩擦而粉碎,具有生产过程连续、生产能力大、自动化程度高的特点。…
  • 粉体颗粒整形的种类 心得体会

    粉体颗粒整形的种类

    1.机械整形:通过机械力的作用,如球磨、搅拌磨、振动磨等方式,对粉体颗粒进行碰撞、摩擦和挤压,使其边角变得圆润,改善颗粒的形状和粒度分布。 …
  • 白炭黑的制备工艺 制备工艺

    白炭黑的制备工艺

     气相法 - 原理:以四氯化硅、氧气和氢气为原料,在高温下反应生成白炭黑。- 优点:产品纯度高、粒径小、比表面积大、分散性好。- 缺点:生产…
  • 电池回收的制备工艺 制备工艺

    电池回收的制备工艺

    1. 收集和分类:收集废旧电池,并根据电池类型、化学成分和规格进行分类。2. 放电处理:对废旧电池进行放电处理,以确保安全。3. 拆解:将废…
  • 三元正极材料的制备工艺 制备工艺

    三元正极材料的制备工艺

    三元正极材料的制备工艺通常包括以下步骤:1.配料混合:将镍盐、钴盐、锰盐和锂盐等原料按照一定的比例进行配料,并通过机械混合或其他方法使其均匀…
  • 气流磨和环辊的区别 心得体会

    气流磨和环辊的区别

    气流磨和环辊磨在以下几个方面存在显著区别: 1. 工作原理 - 气流磨是利用高速气流使物料颗粒在相互碰撞、摩擦和剪切作用下实现粉碎。气流速度…

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