Кульовий млин для переробки акумуляторів для обробки чорної маси та дослідження відновлення металу

 

page-554-369

 

Зі стрімким розвитком нових енерготранспортних засобів, систем накопичення енергії та портативних електронних пристроїв переробка відпрацьованих літій-іонних акумуляторів стала важливою ланкою в новому ланцюжку енергетичної промисловості. Переробка батарей зосереджена не лише на повторному використанні металевих ресурсів, але й на тому, як ефективно витягувати економічно цінні елементи, такі як:

  • Літій
  • Нікель
  • Кобальт
  • Марганець
  • Графіт

У процесі переробки літієвої батареї після розбирання, подрібнення та просіювання утворюється чорний порошок, багатий електродними активними матеріалами, відомий як чорна маса. Чорна маса зазвичай містить матеріал позитивного електрода, матеріал негативного електрода та невелику кількість колектора залишкового струму, що робить його важливою сировиною для подальших досліджень у мокрій металургії, пірометалургії та відновлення металів.

Для досліджень утилізації акумуляторів, лабораторій матеріалів та університетських дослідницьких установ нової енергії експериментальна фаза зазвичай вимагає таких випробувань перероблених матеріалів:

  • Зменшення розміру частинок
  • Гомогенізація порошку
  • Механічна активація
  • Пробопідготовка

Таким чином, кульовий млин для переробки акумуляторів, придатний для лабораторних досліджень і розробок, повинен не тільки завершити дроблення, але також повинен допомогти дослідникам отримати стабільні, однорідні та відтворювані зразки матеріалів для переробки акумуляторів.

 

 

DECO зосереджується на дослідженні та виробництві лабораторних планетарних шліфувальних верстатів, надаючи рішення для обробки порошків для нових енергетичних матеріалів, матеріалів для літієвих акумуляторів і досліджуючи переробку ресурсів. Планетарний подрібнювач DECO створює потужні сили удару та тертя завдяки високо-швидкісному планетарному руху, який можна використовувати для подрібнення матеріалу акумулятора, змішування, гомогенізації та дослідження механічної активації.

 

page-864-576

 


 

01 Огляд дослідження матеріалів для переробки акумуляторів

 

Підготовка перероблених батарейних матеріалів для подальшого аналізу

Під час процесу переробки літій-іонних батарей стан матеріалу є складним.

Після фізичної обробки відпрацьовані батареї зазвичай містять:

  • Катодні активні матеріали
  • Графіт)
  • Залишки в'яжучого
  • Вуглецеві добавки
  • Сліди металевих частинок

Ці матеріали потребують додаткової обробки, перш ніж їх можна буде використовувати для:

  • Дослідження відновлення металу
  • Хімічний аналіз
  • Дослідження регенерації матеріалів

Серед них Чорна Меса є центром дослідження.

Від якості Чорної Меси безпосередньо залежить наступне:

  • Ефективність вилучення літію
  • Відновлення нікелю/кобальту
  • Точність поділу матеріалу

Тому на етапі лабораторних досліджень необхідно переробити вторинну сировину на:

  • Однорідна пудра
  • Контрольований розмір частинок
  • Репрезентативний зразок

 


 

Чому шліфування є важливим у дослідженні переробки акумуляторів?

 

page-1242-932

 

Переробка батарей – це не просто подрібнення використаних батарей.

 

Дослідників більше хвилює:

1. Звільнення цінних компонентів

Після кульового подрібнення матеріал батареї:

  • Частинки електрода стають дрібнішими
  • Інтерфейси матеріалів збільшуються

Цінні компоненти легше аналізувати

Наприклад:

  • У матеріалі позитивного електрода:
  • Оксид літію кобальту (LCO)
  • Літій, нікель, оксид марганцю, кобальту (NMC)

Щоб підвищити ефективність подальших досліджень переробки, необхідний адекватний вплив.

 


 

2. Покращена однорідність зразка

Чорні маси зазвичай містять частинки різної щільності та розміру.

Якщо зразок змішаний нерівномірно, це може призвести до:

  • Відхилення аналізу
  • Оцінка нестабільного відновлення

Суперечливі експериментальні результати

Планетарна шліфувальна машина DECO використовує високо{0}}швидкісний рух під час процесу подрібнення, щоб:

  • Активні матеріали
  • Вуглецеві матеріали
  • Сполуки металів

Ретельно перемішайте, щоб покращити однорідність зразка.

 

page-1267-845

 


 

3. Контроль розміру частинок

Вплив розміру частинок:

  • Швидкість хімічної реакції
  • Ефективність вилуговування
  • Процес регенерації матеріалу

Контролюючи:

  • Швидкість обертання
  • Час шліфування
  • Співвідношення м’яча-до-матеріалу

Дослідники можуть оптимізувати технологію обробки чорного пороху.

 


 

02 Матеріали для вторинної переробки акумуляторів, які потребують кульового подрібнення

 

1. Розчин для обробки чорної меси

Кульовий млин для переробки акумуляторів для приготування чорної меси

Чорна маса є основним матеріалом у дослідженнях переробки літієвих батарей.

Джерела включають:

  • Відпрацьовані літій-іонні акумулятори
  • Лом виробництва акумуляторів
  • Відходи катодних електродів

 

Основні компоненти:

матеріал

Джерело

Сполуки літію

Матеріал катода

Сполуки нікелю

NMC катод

Сполуки кобальту

LCO/NMC катод

Сполуки марганцю

NMC катод

Графіт

Матеріал анода

 


 

Вимоги до помелу чорної маси

Обробка Чорної меси вимагає уваги до:

Тонкий помел

Зменшити розмір частинок і покращити:

  • Площа поверхні
  • Матеріальний контакт

 


 

Однорідне змішування

Гарантія:

  • Розподіл елементів
  • Консистенція зразка

 


 

Низький рівень забруднення

Уникайте:

  • Забруднення мелющого середовища
  • Зовнішні домішки

DECO можна налаштувати відповідно до різних дослідницьких цілей:

  • Цирконієвий шліфувальний посуд
  • Банка з нержавіючої сталі
  • Агатова банка

Допомога клієнтам у виборі відповідного середовища обробки матеріалів.

 

page-750-332

 


 

2. Дослідження відновлення матеріалу катода

Розчин для шліфування катодних матеріалів літієвих батарей

Матеріали позитивних електродів літієвих батарей зазвичай включають:

  • LCO
  • НМК
  • LFP

Напрям досліджень:

  • Відновлення літію
  • Відновлення кобальту
  • Відновлення нікелю

Процес кульового помелу може сприяти:

  • Уточнення частинок
  • Структурна модифікація
  • Поліпшення реакції

Деякі дослідження використовують планетарний кульовий млин для сприяння подрібненню та механохімічним процесам матеріалів позитивного електрода з метою підвищення ефективності подальшого вилучення металу.

 


 

page-800-600

 

Обробка матеріалу графітового анода

 

Рішення для кульового млину для переробленого графіту

Матеріал графітового негативного електрода має:

  • Шарувата структура
  • Хороша провідність

У дослідженні переробки необхідно обробляти:

  • Очищення графітового порошку
  • Регулювання розміру частинок
  • Модифікація поверхні

Планетарний кульовий млин DECO підходить для:

  • Графітне шліфування
  • Змішування вуглецевого матеріалу
  • Дослідження поверхневої активації

Для вуглецевих матеріалів, які схильні до агломерації або осідання, всеспрямована планетарна кульова структура DECO може покращити стан руху матеріалу та підвищити рівномірність змішування.

 


 

page-1100-734

 

Дослідження відновлення металів

 

Допомога в дослідженнях відновлення літію, нікелю та кобальту

Дослідження переробки акумуляторів зазвичай включають:

  • Гідрометалургія
  • Пірометалургія
  • Пряма регенерація

Матеріал після кульового помелу має:

  • Менший розмір частинок
  • Більша площа поверхні
  • Кращий контакт з реагентами

Допомагає в дослідженні:

  • Поведінка кислотного вимивання
  • Поділ елементів
  • Ефективність відновлення

Лабораторне кульове млинне обладнання DECO підходить для експериментів з новими енергетичними матеріалами, обробки невеликих партій зразків і досліджень відновлення ресурсів.

 


 

03 Вимоги до шліфування матеріалів для переробки акумуляторів

 

page-456-430

 

1. Зменшення розміру частинок

Виробництво відповідного порошку для аналізу та відновлення

Матеріали для вторинної переробки батарей зазвичай обробляються за допомогою:

Відпрацьований акумулятор

Розбирання

Дроблення

Чорна меса

Тонкий помел

Аналіз / Дослідження відновлення

Стадія кульового помелу в основному відповідає за:

  • Зменшити розмір частинок
  • Покращує однорідність порошку
  • Збільшити експозицію поверхні

Планетарно-шліфувальний верстат DECO може обробляти різні матеріали до мікрометричних або навіть дрібніших частинок завдяки високошвидкісному-зіткненню та тертю, а конкретний ефект залежить від властивостей матеріалу та параметрів процесу.

 


 

page-750-500

 

Механічна активація

 

Покращення реакційної здатності матеріалу шляхом помелу

Механічна активація є важливим напрямком у дослідженнях утилізації акумуляторів.

Високоенергетичний кульовий млин генерує:

  • Кристалічні дефекти
  • Підвищена поверхнева енергія
  • Структурні зміни

Ці зміни можуть вплинути на:

  • Реакція вилуговування
  • Регенерація матеріалу
  • Хімічна екстракція

Планетарна шліфувальна машина DECO є експериментальною платформою для дослідження матеріалів завдяки високо-енергетичній механічній дії.

 


 

page-500-500

 

Гомогенізація порошку

 

Підтримання стабільності експериментальних зразків

Співвідношення різних матеріалів у Чорній Месі дуже різниться.

Лікування гомогенізацією може покращити:

  • Точність вибірки
  • Тестування надійності
  • Повторюваність дослідження

Підтримка пристроїв DECO:

  • Сухе подрібнення
  • Мокрий помел
  • Вакуумне шліфування

Відповідають вимогам різних експериментальних умов.

 

page-750-600

 


 

4. Обробка з низьким рівнем забруднення

Захист точності аналізу матеріалу

Дослідження матеріалів акумуляторів зазвичай включає:

  • Аналіз слідів металів
  • Виявлення елемента
  • Оцінка відновлення

Тому необхідно зменшити:

  • Забруднення залізом
  • Частинки стирання

DECO пропонує різноманітні ємності для подрібнення:

 

Баночка цирконію

Костюм для:

  • Дослідження матеріалу акумулятора високої чистоти

перевага:

  • Низький знос
  • Хімічна стійкість
page-553-295

 


 

Банка з нержавіючої сталі

Костюм для:

  • Загальні експерименти з переробки батарей

перевага:

  • Сильна довговічність
page-553-258

 

 

 


 

Агатова банка

Костюм для:

  • Підготовка аналітичної проби

перевага:

  • Низька забрудненість
page-539-252

 


 

5. Малосерійна обробка

Лабораторне дослідження переробки батарей

Зазвичай обробляється на етапі дослідження та розробки:

  • Зразки на-грамм
  • Малі дослідні партії

У порівнянні з промисловими виробничими лініями, лабораторне обладнання вимагає:

  • Гнучка робота
  • Швидка зміна матеріалу
  • Кілька експериментів

Мала планетарна шліфувальна машина DECO підходить для:

  • ВНЗ
  • Науково-дослідні інститути акумуляторів
  • Лабораторії підприємства

 

page-750-544

 


 

04 DECO Battery Recycling Grinding Solution

 

Кульовий млин для переробки акумуляторів для дослідницьких лабораторій

DECO проводить дослідження щодо переробки акумуляторних матеріалів:

  • Міні планетарний кульовий млин
  • Лабораторний планетарний кульовий млин
  • Високоенергетичний планетарний кульовий млин
  • Розчини шліфувальних баків

 


 

1. Планетарний кульовий млин DECO Laboratory

Застосовується до:

  • Обробка Чорної меси
  • Аналіз матеріалу батареї
  • Дослідження відновлення металу

Особливість:

  • Компактна структура
  • Регульована швидкість
  • Сумісність кількох баночок

Обладнання серії DECO-PBM підтримує одночасну роботу кількох ємностей для подрібнення, дозволяючи експериментувати з різними складами матеріалів і підвищуючи ефективність досліджень і розробок.

 


 

2. Високоенергетичний планетарний кульовий млин

Костюм для:

  • Жорсткі матеріали акумулятора
  • Механічна активація
  • Розширене дослідження переробки

Перевага:

  • Вища енергія зіткнення
  • Сильніша взаємодія матеріалів
  • Краще очищення порошку
page-800-800

 


 

Розчин для вакуумного шліфування

Часткові матеріали батареї:

  • Реакційноздатні сполуки металів
  • Чутливі порошки

Може знадобитися:

  • Вакуумне середовище
  • Захист інертного газу

DECO підтримує конфігурацію вакуумного шліфувального резервуару для зменшення ефекту окислення.

page-750-350

 


4. Індивідуальна конфігурація переробки батареї

DECO забезпечує виходячи з особливостей матеріалів замовника:

  • Вибір обладнання
  • Рекомендація баночки
  • Вибір мелу

 

Типова схема:

застосування

Конфігурація DECO

Підготовка Чорної меси

Банка з цирконію/нержавіючої сталі

Зразок елементного аналізу

Агатова банка

Подрібнення вуглецевих матеріалів

Усе{0}}планетарний млин

Дослідження механоактивації

Високоенергетичний планетарний млин

 


 

05 Вибір ємності для переробки батарей

 

page-750-757

 

Вибір правильної шліфувальної ємності

Вплив шліфувального глека:

  • Ефективність шліфування
  • Чистота матеріалу
  • Експериментальні результати

 


Цирконієвий шліфувальний посуд

Костюм для:

  • Дослідження катода батареї
  • Експерименти високої чистоти

Особливість:

  • Висока твердість
  • Низька забрудненість

 


 

Глек з нержавіючої сталі

Костюм для:

  • Загальне дослідження переробки батарей

Особливість:

  • Міцний
  • Підходить для матеріалів,-що містять метал

 


 

Агатова шліфувальна банка

Костюм для:

XRF

  • Підготовка аналізу ВЧД

Особливість:

  • Відмінна хімічна стабільність
  • Мінімальна забрудненість

 


 

PTFE шліфувальна банка

Костюм для:

  • Чутливі-хімічні матеріали

Особливість:

  • Стійкість до корозії

 


 

Чому варто обрати рішення для подрібнення матеріалів для вторинної переробки батарей DECO?

 

DECO focuses on the research and development of laboratory ball milling equipment, providing reliable powder processing equipment for the research of new energy materials.

Сфери застосування планетарної шліфувальної машини DECO:

  • Акумуляторні матеріали
  • Наноматеріали
  • Хімія
  • Металургія
  • Екологічні дослідження

Для дослідження переробки батарей DECO надає:

  • Розтирання чорної маси
  • Гомогенізація порошку батареї
  • Підготовка зразків відновлення металу
  • Дослідження механоактивації

Основні переваги:

  • Високоенергетичне ударне шліфування
  • Гнучкий вибір банок
  • Дрібносерійна обробка
  • Повторювані експериментальні умови

Розвиток технології переробки акумуляторів вимагає більш досконалих методів обробки матеріалів.

Кульовий млин для переробки акумуляторів DECO забезпечує стабільну та надійну платформу для переробки порошку для обробки чорної маси, досліджень переробки металу та експериментів з новими енергетичними матеріалами через удар, тертя та високоенергетичне зіткнення, спричинене високо-швидкісним рухом планети.