
在下一代储能技术中,固态电池凭借其接近400Wh/kg 的能量密度潜力与优异的安全特性,正成为锂电产业升级的终极方向 。然而,高活性、极易氧化的物理化学特性使金属锂的加工成为电芯制造中的重难点。作为锂金属电池及固态电池负极制备的第一道工序,锂锭熔铸系统承担着将金属锂原料提纯、凝固并转化为高纯锂锭的关键任务,是整条极片制造中试线及生产线的技术基石。一、什么是锂锭熔铸系统?锂锭熔铸系统是一种集成于超高

随着全球对高能量密度电池需求的日益增长,电池制造工艺正在经历从“湿法”向“干法”的重大转型。相较于传统湿法极片工艺,无溶剂的干法制膜路线凭借低能耗、无VOC排放、适配水敏性固态电解质材料等优势,成为行业主流研发方向,而四辊干法制膜机正是支撑这一路线落地的核心装备。一、什么是四辊干法制膜机四辊干法制膜机能通过极高线压力与热剪切力,诱导粘结剂(如PTFE)产生纤维化,将活性物质粉末直接压延成高强度的自

随着全球对高能量密度、低成本及绿色环保电池制造工艺的追求,干法电极技术已成为锂电及超级电容器领域的研发焦点。相比传统的湿法涂布工艺,干法制膜由于彻底摆脱了溶剂的使用,被视作下一代电池制造的“核心秘籍”。一、什么是干法制膜技术?传统的湿法工艺需要经历搅拌、涂布、烘干和溶剂回收等繁琐步骤,不仅能耗高,且由于溶剂挥发留下的微孔限制了电极密度的进一步提升。而干法制膜技术是无溶剂绿色制膜工艺,依托粉体干混、

在软包锂电池的制造流程中,注液工序的质量直接决定了电芯的电化学性能与使用寿命。电解液被称为电池的“血液”,其注入过程不仅要求极高的精度,还需要在严格的真空环境中完成。随着新能源产业对电池一致性要求不断提高,如何通过高精度的自动化设备实现“精准注液”与“气密封装”,已成为锂电池生产线优化的核心课题。1、核心工艺:精准注液与真空环境的控制软包电芯对注液环境极为敏感。首先,注液必须在真空条件下进行,以确

在新能源尤其是固态电池和高能量密度电池的研发制造中,“干法电极”技术因其无需溶剂、制造成本更低且具有更高的能量密度潜力,正逐渐成为行业的重点攻关方向。而在这一工艺流程中,成膜设备的精度与稳定性直接决定了最终材料的性能。今天,我们将从核心技术参数的角度,客观解析一下当前行业内领先的“三辊干法制膜机”,探讨其如何满足苛刻的干粉成膜工艺需求。一、什么是三辊干法制膜机?简单来说,三辊干法制膜机是一种专为高

在固态电池技术加速产业化的当下,干法电极工艺凭借无溶剂、高安全、高能量密度等优势,成为行业研发与量产的核心方向,而电极材料的均匀混合,直接决定电极性能、界面稳定性与电池整体品质。因此,高性能干法混合机成为固态电池实验线中不可或缺的关键设备。为什么固态电池需要专业干法混合机?传统湿法工艺依赖溶剂分散,而固态电池干法工艺则完全依靠机械作用实现粉体均匀混合,对设备性能提出更高要求。米开罗那干法混合机专门

传统分段式产线中,高活性的锂箔一旦离开裁切工位,便暴露在复杂的机械流转环境中,微量的水氧接触或机械应力都可能导致极片氧化、褶皱,进而引发电芯自放电异常甚至短路。当行业对能量密度的追求,迫使极片向超薄化发展,如何在高速生产中守住纯度与精度的双重底线?米开罗那推出的高精度锂金属负极切叠一体机,正通过底层架构的革新,为这一工艺痛点提供系统性的技术解法。架构重塑:从“分段转运”到“无缝联动”的一体化逻辑传

安装密封前要了解的关于泵及介质的问题-上海克兰机械密封百科分享1、了解泵的型号及结构、泵的支承方式(悬臂或双支承)、转速、转向以及泵安装等方面的情况;2、了解泵内介质性质。如黏度、润滑性、汽化压力、腐蚀性以及是否含有机械杂质和出现结晶等;3、了解泵的工作情况。工作温度、进出口压力、密封腔中的压力和温度,采取何种辅助系统、泵运转中的振动、泵是连续还是间断运转等。了解上述情况后,再检查配备的密封形式、

1、前言全固态电池的研究中,一直以来压力都被认定是关键因子,行业普遍认为增大压力可以改善固态界面问题,但实际应用中过大压力提升界面的同时又会带来材料本身结构变化、实际运行工况无法使用等一系列问题;看似小小的一个压力指标反而成了当前固态行业想要高度攻克的难题。好巧不巧近期在固态知识充电检索过程中学习到了Yan等人发表的《Unraveling stepwise pressure effects on

固态电池因其高能量密度和高安全性,被公认为下一代动力电池的终极路线。然而,固态电池的产业化进程长期受制于材料体系复杂、工艺瓶颈难突破以及装备自动化程度低等挑战。在此背景下,米开罗那凭借二十余年的行业深耕,推出高端固态电解质膜成型机,为固态电池从实验室研发到规模化量产提供了关键的工艺解决方案。精准突破工艺瓶颈,定义成型新标准固态电解质膜的制备是固态电池生产的核心环节,直接决定了电池的离子电导率与界面

一、公司简介 MicruX Technologies成立于2008年,源自西班牙奥维耶多大学两个研究小组的合作:由Agustin Costa García教授领导的免疫电分析小组和由José Rodríguez García教授领导的光电子组。公司主要目标是利用芯片实验室(Lab-on-a-Chip)技术,开发和制造微流控设备、电化学传感器和微型分析仪器的解决方案。在微流控技术和电化学检测体系方面

真空脱泡搅拌机在长期运行过程中,可能出现运转震动偏大的异常现象。震动不仅影响脱泡效果和设备寿命,还可能引发安全隐患。本文系统梳理震动偏大的常见原因与排查方法。一、常见原因分析1. 物料装载不平衡两侧料杯物料重量差异过大,导致旋转时产生离心力不平衡。预防措施:使用精密电子秤称量,确保两侧重量差<5g;定期校准电子秤。2. 料杯或适配器安装不到位料杯未放置到杯座底部,或适配器卡口未完全卡合,运行时产生

汽车行业腐蚀失效痛点: 冬季道路融雪盐、沿海高盐高湿、夏季高温暴晒交替侵蚀,底盘金属件、电镀紧固件、车灯外壳、新能源电池壳体、车载传感器极易生锈起皮。普通单一盐雾试验无法复刻真实行车交变环境,测试通过率虚高,装车后大面积腐蚀售后索赔,审厂、第三方认证屡屡不通过。久滨复合盐雾试验箱|专为汽车行业定制核心优势全车企标准全覆盖内置 VDA233-102、大众 PV1210、通用 GMW14872、SA

在精密机械装配与工业设备调校工作中,平面倾角、台面水平度、工装平整度的精准把控,是保障设备运行精度与产品加工品质的关键。SK新泻精机深耕精密测量领域多年,推出的DP-80XYH双轴数显角度水平仪,针对性解决传统水准检测工具数据模糊、只能单维度测量、无法量化偏差的使用弊端。设备搭载全新一代智能传感组件,依托双轴同步采集机制,可同步采集X、Y轴向的倾斜偏差与扭转误差,将传统目视化估测方式升级为数字化精

过程分析PAT技术在药物阿司匹林结晶过程的应用超声颗粒粒度分布测量仪NanoSonic,工艺过程成像探头系统2D Vision Probe,非接触式过程成像,探头式傅里叶变换衰减全反射红外光谱仪ATR FTIR Probe,以及探头式浊度仪TurbidityProbe用于结晶过程的研究。1背景过程分析技术就是及时测量,用以分析和控制生产流程,在加工过程中,保障原始材料和工艺过程关键质量参数和性能属

本文基于植物细胞悬浮培养中“在线监测难、聚集体难表征”的问题,结合实验数据,介绍了贝克曼库尔特(Beckman Coulter)BioLector XT微型生物反应器与Multisizer 4e库尔特计数器的应用。在烟草BY-2转基因细胞培养实验中,BioLector XT实现了在不取样条件下对生物量、GFP表达、NAD(P)H、pH及溶氧的实时监测,并观察到生物量指数增长、pH先降后升(约5.0

在线红外测量反应转化率实例一、实验部分采用仪器为ATR-FTIR,测量反应为苯乙烯单体合成聚苯乙烯。具体实验流程:2.1反应原理图 1 苯乙烯制备聚苯乙烯反应原理2.2实验方法在三口烧瓶中放入150g无水乙醇作为反应溶剂,加入一定量的苯乙烯单体,在70℃下氨气保护一定时间后加入引发剂AIBN,反应4-5h,反应过程中用在线红外实时监测吸光度变化。反应最终得到的产物为聚苯乙烯。二、在线红外建模过程采

深耕超细粉体粉碎分级领域,四川巨子JZL系列气流粉碎机凭借高精度分级、窄粒度分布、高纯无杂质、粒度可调的核心优势,广泛适配各类金属、金属氧化物及合金粉体精细化加工,凭借稳定设备性能与靠谱服务赢得全国各地客户认可。近期,湖南新材料客户6月初咨询氧化钨超细粉碎定制方案,充分沟通设备参数、生产需求与物料适配性后,不到一个月便果断签约下单,极速成交,是客户对四川巨子设备品质与品牌实力的高度信赖!一、本次客

在新能源电池技术竞逐的下半场,固态电池凭借高能量密度与高安全性的潜力,被公认为下一代电池技术的核心演进方向。而要实现超高的理论能量密度,采用锂金属作为负极成为了行业公认的工艺选择。然而,金属锂本身具有极高的化学活性且材质偏软,在实际机械加工中极易发生氧化、变形、粘连及对齐错位等难题,这对传统的锂电池制造设备提出了颠覆性的挑战。为了解决这些工艺瓶颈,锂金属切叠极耳焊接封装自动线应运而生。一、什么是锂

在固态电池、半固态电池等下一代锂电池的研发与生产中,负极材料的复合质量直接影响电池的能量密度、循环寿命与安全性。而将金属锂带与铜箔进行高精度、低界面阻抗的压延复合,是实现高性能负极的关键工序之一。传统纯锂带作为负极时,存在机械强度差、加工变形大以及导电网络不均匀等痛点。为了解决这些问题,“锂铜复合负极”应运而生。而实现这一工艺的核心装备,正是锂铜压延复合一体机。一、什么是锂铜压延复合一体机?锂铜压
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- 苏州碳丰科技首席科学家程金生老师以本公司名义在国际上发表关于石墨烯纤维的论文《石墨烯纤维纳米复合材料的合成及氨基酸检测的分析应用》:
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