在氧化鋁工業這種高耗能領域,能耗是核心考量因素。噴霧干燥和帶高效熱回收的回轉窯因其大規模下的經濟性,占據了主導地位。而微波等新技術雖然能效高,但受制于能源成本和規模限制,目前仍是補充角色。
針對氧化鋁粉體制品生產工藝進行多次實驗,制訂出氧化鋁煅燒粉體制品的復合工藝(微波烘干+紅外)與非煅燒的氧化鋁直接采用微波烘干兩種方案,目前在氧化鋁粉體制品生產過程中達到了較好的節能效果。為環保、節能降耗貢獻微薄的力量。
氧化鋁微波烘干設備代表了該領域干燥技術的發展方向,它通過節能、提效、提質三大價值,雖然初期投資可能較高,但長期來看能為企業帶來顯著的經濟效益和競爭力提升。
電池隔膜涂層:在隔膜上涂覆一層納米氧化鋁,可以顯著提升隔膜的耐熱性(防止熱收縮導致短路)、機械強度和電解液浸潤性,從而極大增強鋰電池的安全性能和循環壽命。隨著高能量密度電池的需求增長,這一應用已成為高端電池的標配。
隨著對鋰電池能量密度與安全性要求的不斷提升,電池隔膜的功能已遠超簡單的物理隔離。其熱穩定性成為防止電池熱失控的關鍵。在隔膜上涂覆一層“隔熱鎧甲”——高性能陶瓷涂層,是提升安全性的主流技術。這些涂層材料在高溫下能保持隔膜結構完整,防止正負極接觸短路。
目前,在氧化鋁烘干設備制品生產廠家采用的大部分工藝是把含水率在70%的氧化鋁漿體采用壓濾機脫水至含水20%塊狀氧化鋁,直接人工裝入匣缽進行低溫、中溫烘干,高溫煅燒后再進行各種工藝處理,這樣的工藝能耗比較高,熱傳導從外到內,直至烘干,時間長,人工成本高,產量很低。
在鋁工業體系中,氧化鋁與電解鋁是緊密相連卻又本質不同的兩個概念。它們的關系如同“面粉”與“面包”,分別位于產業鏈的上下游,其形態、性質與用途迥然不同。
微波烘干設備針對氧化鋁新能源行業量身定制,采用微波+紅外的干燥方式,內外受熱,雙向烘干氧化鋁含水率。