Litiumbatterislam, som är det viktigaste råmaterialet för elektrodtillverkning av kraftbatterier, energilagringsbatterier och avancerade konsumentbatterier, bestämmer direkt batteriets laddnings- och urladdningseffektivitet, prestanda, livslängd och säkerhetsgräns baserat på dess blandningskvalitet. Denna slam består av aktiva material, nanoledande ämnen (kolnanorör, grafen, etc.), bindemedel och lösningsmedel, och används ofta i viktiga scenarier som ternära högnickelbatterier, litiumjärnfosfat-energilagringsbatterier och kiselbaserade konsumentbatterier med negativ elektrod. För närvarande, med litiumbatteriers iteration mot hög energitäthet, hög spänning och lång cykelriktning, blir kraven på dispersionsjämnhet, systemstabilitet och bubbelfria egenskaper hos nanoledande ämnen i slamblandning allt strängare. SMIDA planetcentrifugalblandare, med sina centrala tekniska fördelar, har blivit en viktig utrustning för framställning av högkvalitativ litiumbatterislam.
Blandningen av litiumbatteriuppslamning möter flera problem inom branschen: för det första är ytenergin hos nanoledande ämnen (såsom kolnanorör) hög, vilket lätt bildar aggregat. Traditionell omrörning är svår att bryta helt, vilket resulterar i "brytpunkter" i elektrodens ledande nätverk och ökar batteriets inre resistans. För det andra kan ojämn blandning av aktiva ämnen, ledande ämnen och bindemedel orsaka fluktuationer i elektrodens prestanda, vilket påverkar batteriernas batchkonsistens. För det tredje är det lätt att luft blandas in under uppslamningens beredning, och om de små bubblorna som bildas inte avlägsnas kan det leda till porfel i de efterföljande elektroddelarna och till och med utgöra en säkerhetsrisk för batteriet. Dessutom varierar viskositeten hos olika systemuppslamningar (oljig PVDF-uppslamning, vattenbaserad SBR/CMC-uppslamning) kraftigt, vilket ställer högre krav på blandningsutrustningens anpassningsförmåga.
SMIDA planetcentrifugalblandare löser ovanstående problem från grunden genom att använda en sammansatt rörelsestruktur av "varv+rotation". Utrustningen drivs av planetväxlar för att rotera omrörningsbladet med hög hastighet medan det roterar runt omrörningscylinderns centrum, vilket bildar ett starkt skjuvflödesfält och centrifugalkraftfält, vilket effektivt kan riva aggregaten av nanoledande medel, främja en enhetlig blandning av aktiva substanser, ledande medel och bindemedel på molekylär nivå, och säkerställa en enhetlig partikelstorleksfördelning av slammet (spanvärde stabilt under 0,8), vilket lägger grunden för att bygga ett tätt och kontinuerligt elektrodledande nätverk. För att hantera bubblor är utrustningen utrustad med ett högprecisionsvakuumsystem, vilket kan upprätthålla en stabil vakuummiljö på ≤ -0,09 MPa. Luften i slammet släpps ut i realtid under hela blandningsprocessen, och porfel i polarisatorn elimineras från källan. Samtidigt är enheten utrustad med en intelligent temperaturkontrollmodul som noggrant kan styra uppslamningstemperaturen inom det optimala blandningsområdet 25-40 ℃, vilket anpassar sig till beredningsbehoven för litiumbatteriuppslamning med olika viskositeter och system.
Oavsett om det gäller storskalig produktion av kraftbatteriföretag eller forskning och utveckling av högförädlade uppslamningar i laboratorier, kan SMIDA planetariska centrifugalblandare anpassas flexibelt. De kan exakt matcha olika behov, såsom ternär uppslamning med hög nickelhalt av positiv elektrod, kiselbaserad uppslamning med negativ elektrod och uppslamning med litiumjärnfosfat-energilagringsbatterier. Genom automatiserad parameterjustering (hastighet, vakuumgrad, temperatur) förbättras produktionseffektiviteten och konsistensen i uppslamningsbatchen avsevärt, vilket hjälper litiumbatteriföretag att bryta igenom prestandaflaskhalsar och möjliggör utveckling av avancerade områden som nya energifordon och energilagringskraftverk.