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磷酸铁锂电池.docx

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    • 磷酸铁锂电池之超细纳米研磨技术交流雷立猛(德国Puhler Group,派勒国际控股集团有限公司—广州派勒机械设备有限公司大中华区销售总监)摘要:纳米科技是本世纪发展的重要技术领域,纳米科技将创造另一波技术 创新及产业革命其应用领域非常广,遍及电子产业、磷酸铁锂电池、光电产业、 医药化工、化纤产业、建材产业、金属产业、基础产业、喷绘油墨、芯片抛光液、 电子陶瓷、细胞破碎、化妆品、药品、纺织品、喷墨墨水、生物制药、金属纳米材 料等领域不论其应用领域为何,所需要用的材料均为次微米或纳米级尺度之材 料如何得到纳米级粉体及如何将纳米级材料分散到其最终产品已成为目前产、经 及学术界共同之研究课题本文将针对如何得到纳米粉体研磨及如何将纳米材料分 散到其最终产品技术加以探讨关键词:研磨(grinding)、分散(dispersing)、比能量(specific energy)、研磨介质(grading media)、派勒PHN超细纳米珠磨机(high speed agitated beads mill)引言笔者从事德国公司研磨机销售业务数年,且已曾受邀在国内大专院校、工研 院、中科院及国内外企业针对“新一代高效率纳米研磨的现况及发展”,主题演 讲,并已规划过数百多个案子,在国内已销售数百厂实绩。

      其主要应用领域可以 1998年为区分点1998年以前,企业界所面临的问题为如何提高分散研磨效率以 降低劳力成本,如染料、涂料、油墨等产业而1998年以后,产业技术瓶颈则为 如何得到微细化(纳米化)材料及如何将纳米化材料分散到最终产品里,如光电业 TFTLCD、Jet ink、电子、磁性材料、医药、生物制药和细胞破碎、氧化物、食品等 行业不论是传统产业提升研磨效率求快或是高科技产业纳米化材料求细需求,污染控制都同样重要所以细、快、更少污染已成为新一代分散研磨技术最重要之课 题本文将针对纳米级研磨的现况及发展、纳米级分散研磨技术的原理、纳米级 研磨机的构造、现有设备的来源、应用实例及注意事项、结论及建议等六大主题加 以探讨一、纳米级分散研磨技术的现况与发展1、Bottom up ;Top down随着3C产品之轻、薄、短小化及纳米材料应用之白热化,如何将超微细研磨 技术应用于纳米材料之制作及分散研磨已成为当下重要课题一般想得到纳米粉体 有2个方法一个为化学方法由下而上之制造方法(bottom up),如化学沈淀 法,溶胶凝胶法(sol—gel)另一种方法则为物理方法,将粉体粒子由大变小 (top down ),如机械球磨法、化学法、物理法等。

      到目前为止,化学法或Bottom up之纳米粉体制造方法大部分在学术界被研 究且已有丰硕的成果,可以得到数纳米粉体唯其制造成本有时相当高,且不易放 大(scale up),同时所得到粒径分布亦较大所以到目前为止,企业界仍以物理 机械研磨(top down)方法以得到纳米级粉体为主Top down方法较易得到粒径 分布较小纳米粉体,同时生产成本相对较低,参数容易控制,将研发实验机台所得 到参数放大(scale up)到量产机台唯Top down方法目前只能研磨到30 nm,但 已能满足业界需求2、干法研磨(Dry grinding);湿法研磨(Wet grinding)对纳米粉体制造厂而言,当然希望以干法研磨方法来得到最终纳米粉体但 若以机械研磨方式研磨粉体时,在研磨过程中,粉体温度将因大量能量导入而急速 上升、且当颗粒微细化后,如何避免防爆问题产生等均是研磨机难以掌控的所以一般而 言,干法研磨的粒径只能研磨到8 口m如果要得到8 口m以下粒径,就必须使用 湿式研磨所谓湿法研磨即先将纳米粉体与适当溶剂混和,调制成适当材料为了避免 于研磨过程中发生粉体凝聚现象,所以需加入适当分散剂或助剂当助磨剂。

      若读者 希望最后纳米级成品为粉体而非浆料,则需考量到如何先将浆料中之大颗粒粒子过 滤及如何将过滤后之浆料干燥以得到纳米级之粉体所以,当读者以湿法研磨方式 得到纳米级粉体时,如何选择适当的溶剂、助剂、过滤方法及干燥方法将影响到是 否能成功地得到纳米级粉体关键技术3、研磨(Grinding)?分散(Dispersing)?顾名思义,研磨定义即是利用剪切力(shear force)、摩擦力或冲力(impac t force )将粉体由大颗粒研磨成小颗粒分散定义为使纳米粉体被其所添 加溶剂、助剂、分散剂、树脂等包覆住,以便达到颗粒完全被分离(separating)、润湿(wetting)、分布(distributing)均匀及稳定(stabilization)目的在做纳米粉体分散或研磨时,因为粉体尺度由大变小的 过程中,凡得瓦尔力及布朗运动现象逐渐明显且重要所以,如何选择适当助剂以 避免粉体再次凝聚及如何选择适当的研磨机来控制研磨浆料温度以降低或避免布朗运动影响,将成为湿法研磨分散方法能否成功地得到纳米级粉体研磨及分散关键技 术二、纳米级粉体之分散研磨原理承接上文,以机械方法的湿法研磨方式是得到纳米级粉体最有效率且最合乎 经济效益方法。

      本文将针对湿式研磨及分散方法之原理及制程做一深入探讨为了 方便说明本文将以图(一)Puhler研磨机为例做一说明PHN全氧化锆材质纳米珠磨机置 于棒销转子S (一卜•辅来曲庭札再喘闻托条烧・在研卿机研舟監 电廡7進夕劲雄丸心劭廉崖(环曉扑瞳}.马达利用皮带传动搅拌转子将动力由磨球运动产生剪切力(shear force),浆料 因Pump推力至研磨室移动过程中与磨球因相对运动所产生剪切力而产生分散研磨 效果其粒径小于研磨室内分离磨球与浆料之动态大流量分离器滤网间隙大小时, 浆料将被离心力挤出至出料桶槽以便得到分散研磨效果上述过程为研磨1个 pass,若尚未达到粒径要求,则可以重复上述动作,通常大家称之为进行循环研 磨,直到粒径达到要求为止r联豪曲^■1-^- -V -HMM ■■>■«=■■上述流程可以下列图(三)之流程图表示并加以探讨说明如下:1、桨料前处理及预搅拌(Pre-mixing)本系统能否成功地达到研磨或分散目的,主要靠研磨介质(即磨球)大小及 材质之选择是否得当以笔者曾规划及实际试车数百厂经验•所选择之磨球需为 0.1—0.4 mm或以下同时,为了让那么小的磨球能够在研磨过程中不受泉料于X 轴方向移动之推力影响而向前堵在滤网附近而导致研磨室因压力太高因而停机,其 搅拌转子线速度需超过10 m/sec以上。

      同时,浆料粘度控制调整到100 cps以 下,以便让磨球运动不受浆料粘度影响同时,浆料的固体成分(solid con tent by weight)也需控制在35%以下,以防止研磨过程中因粉体比表面积之增加而导 致粘度上升而无法继续使用小磨球当然,为了避免0.3一0.4mm磨球从动态分离 器流出研磨室或塞在滤网上,所以滤网间隙需调整到0.1 mm上述之关系可以整 理成下列表(一)所示1樽伽件战大也umfEW擀i牡 $ Ops%伸口RotormmC 02 rnm< 0.03—<20MS> 140.Q1C.05 mm<0.05<5<50<20>130.1 mm< 1V<250.C50.2 mm<0.1<20QJ0.3^3.4 mmV 4.1<30<200<35>10,5Q.1?4.1504叩甫mm<40> 100.22J G 2CJ'-OJ mm£ M.咖< 70> 50.3^0.39fl.s-U mm< 10< 150<5000u 75■> s■0.51.75-2 S mm< 20v 150霊EM>6.5O.S表(一〕纳米級高速揽拌珠屎凯各种不同丸小曆球之 选择参哮法则线速度公式可以整理成下列表(二)所示。

      为了达到上述表(一)要求,于前处理或预搅拌时,需依下列法则准备研磨前之浆料,整理如下:r jr' ■r. 5:^: c - d x阵匸:.分軌崔出最大直卑450 mmI dianitftiiF/<2/境拦£貲邃戛:1200 rpm0 = 0.45 m - 3J41& =>1.4137 m1200 rpm : 60 s * 20 rps今飮琶外周长聂速殘= 1.413? m ■ 20ni£ = 28,274 ms(1) 先决定所欲研磨之最后粒径需求(t arge t fineness)2) 将浆料粘度(viscosity)、固含量、研磨前细度(start fineness)、(最终要求细度)Target之粒径做准备并满足表(一)需求3) 预搅拌或前处理系统搅拌转子转速需为高线速度(High speed)设计 建议切线速度为2—13 m/sec以避免浆料沈淀或不均匀问题产生2、研磨机部份为了快速达到研磨粒径要求且使研磨机可以正常地运转,所需控制之法则及 参数如下:(1) 依照所需粒径要求洗择适当的磨球例如,若需达到纳米级要求且避免 磨球损耗,需选择忆稳氧化错磨球,莫氏硬度越大越好,磨球表面需为真圆,没有 孔隙,磨球大小为0.5—0.4 mm。

      磨球选择适当与否将会决定能否成功地研磨到所 欲达到粒径要求2) 依据磨球大小及浆料站滞性调整适当的搅拌转子转速一般纳米级研 磨,转速需达12.5 m/sec以上3) 控制研磨浆料温度一般纳米级浆料之研磨温度需控制在45°C以下 影响到浆料温度之主要参数为控制转子转速、磨球充填率、研磨桶热交换面积大 小、冷却水条件及流量4) 依据磨球大小选择适当动态分离系统间隙一般间隙为磨球直径之1/2一 1/35) 调整Pump转速在研磨桶可以接受压力范围内,Pump的转速越大越 好如此,可以于同一研磨时间内增加浆料经过研磨机研磨次数以得到较窄粒径 分布6) 记录研磨机所需消耗之电能kW值7) 取样时,记录每个样品之比能量(specific energy )值,并于分析该 粒径大小后,将比能盆与平均粒径关系做出,以利将来Scale up用8) 达到所需比能量值时即可停机此时,原则上已达到所需研磨分散平均 粒径要求了3、循环桶部分一般要得到纳米级粉体,均需利用研磨机研磨数十次,甚至上百次才可以达 到纳米级粉体为了节省人力及有利于自动化、无人化操作,笔者极力推荐使用循 环式操作模式(recircula tion opera tion mode)做纳米级粉体研磨。

      其主要之考虑重点如下:(1) 循环桶的大小不宜太大一般若研磨机对大流量为3000 I/hr时,则移 动缸最大容量为500 L一般循环桶大小为研磨机最大容许流量之1/5一1/10为宜,越小越好如此 可以增加循环桶槽内浆料于同一时间经过研磨机之研磨以得到较好之粒径分布2) 循环桶需有搅拌叶片设计,搅拌速度不宜过快,以0—3 m/sec为宜以 避免气泡问题产生3) 循环桶槽需有热夹套层之设计以增加研磨效率若欲有效率地得到纳米 级粉体分散研磨,上述前处理,研磨机及循环捅各要素均需具备缺一不可4) 决定平均粒径(D50)之方法若浆料配方固定、研磨机操作条件亦固定 条件下,平均粒径将决定于:比能里(specific energy)值,比能量E值定义如 下:E=(P-P0)/(M' *Cm)E:比能量,单位为kWh/tP:消耗电力,单位为kWPO:无效的消耗电力。

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