鋰電池正極材料的金屬雜質含量需嚴格控制在ppm級以下,否則將引發電池內短路、循環壽命衰減等嚴重問題。然而,傳統球磨機的研磨處理會常因金屬研磨件易磨損、離子殘留等問題,導致原料中鐵、銅等金屬雜質含量超標;電子陶瓷領域同樣面臨類似挑戰,金屬雜質會破壞陶瓷的介電性能,導致產品容值偏差率較大。而金屬污染就像原料中的‘定時炸彈’,傳統設備無法從根本上解決這一問題。因此,行業迫切需要一種無金屬接觸、耐磨性強的新型研磨技術。

浙江優嘉的臼式研磨儀搭載氧化鋯陶瓷研磨件的實驗應用,憑借其“零金屬污染”特性,為高純度原料制備提供了有效的解決方案。
臼式研磨儀的技術突破:
1.超高硬度與韌性:氧化鋯的莫氏硬度較高,接近金剛石,且斷裂韌性是氧化鋁陶瓷的多倍。在高速研磨中,其表面磨損率較低,可從源頭杜絕金屬離子剝落。
2.化學惰性極強:氧化鋯在強酸、強堿及高溫環境下均保持穩定,與鋰電池正極材料中的鋰、鎳、鈷等元素無化學反應,避免雜質引入。
3.自潤滑特性:氧化鋯表面摩擦系數僅比較小,研磨過程中無需添加潤滑劑,可進一步減少樣品間的交叉污染風險。
臼式研磨儀的實驗應用場景:
1.鋰電池正極材料:實驗設備常被用于研磨鎳鈷錳酸鋰、磷酸鐵鋰等原料,確保雜質含量符合車規級標準。
2.電子陶瓷粉體:氧化鋯研磨儀常被用于制備納米級鈦酸鋇陶瓷粉,使產品容值偏差率得到縮小,同時可有效提高良品率。
3.半導體靶材:在氧化銦錫靶材制備中,該設備可避免金屬污染對導電性能的影響,使靶材電阻率均勻性得到有效提升,滿足AMOLED顯示屏生產需求。
此外,氧化鋯陶瓷臼式研磨機通過低能耗、無污染的設計,不僅有效解決了樣品間的交叉污染問題,降低了能耗和維護成本,還有效減少了人為操作帶來的實驗誤差,提高實驗數據的準確性和可靠性。
綜上,臼式研磨儀憑借“零金屬污染”的核心優勢,為化工原料精細化加工提供了突破性的解決方案。該儀器采用氧化鋯陶瓷研磨件,其超硬耐磨、化學惰性強的特性,從源頭避免了傳統金屬研磨介質導致的離子殘留問題,進一步消除了物料與金屬接觸的風險,減少金屬微粒生成。目前,該技術已被廣泛應用于鋰電池正極材料、電子陶瓷等領域,有效提升原料純度,助力化工產業突破實驗瓶頸,為高質量發展注入強勁動能。