張 健,張 杰
(寧波雙鹿能源科技有限公司,浙江寧波 315040)
無汞鋅粉是堿錳電池的關(guān)鍵材料,影響著電池的各項(xiàng)放電性能。目前,主要通過改善鋅粉合金工藝、鋅粒的形態(tài)[1]及比表面積,使無汞鋅粉達(dá)到并超過汞齊化鋅粉的性能。隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷改進(jìn),普通國產(chǎn)無汞鋅粉的性能已達(dá)到汞齊化鋅粉的水平,基本可實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口,降低了堿錳電池的成本。國產(chǎn)普通無汞鋅粉制備的堿錳電池的大功率性能,與進(jìn)口高端無汞鋅粉制備的堿錳電池仍存在差距,如1 500 mW、650 mW脈沖放電和1 000 mA脈沖放電的性能。
進(jìn)口鋅粉的比表面積比國產(chǎn)鋅粉要大,不規(guī)則的形狀更適合大功率放電。本文作者設(shè)計(jì)了一種霧化裝置,試圖降低霧化能耗、提高生產(chǎn)效率,增加霧化鋅粉的比表面積,以提高制備的堿錳電池的大功率性能。
無汞鋅粉的生產(chǎn)主要采用亞音速氣體霧化技術(shù)[2],在熔液足夠高的過熱度和一定的氣體射流條件下,鋅粉顆粒呈球形或不規(guī)則骨形,粒徑分布范圍較寬(1~500 μ m),一般采用較低的氣壓(0.5~1.0 MPa)和較大的氣體流量進(jìn)行霧化。此霧化技術(shù)多使用限制性霧化器和自由降落式霧化器等兩種基本的霧化器結(jié)構(gòu)[3-4],如圖1所示。
圖1 亞音速氣體霧化技術(shù)的霧化器結(jié)構(gòu)Fig.1 Atomizer structures of subsonic gas atomization device
限制性霧化器(圖1a)的主要特點(diǎn)為:氣體出口接近金屬液流出口,金屬液體一流出即被霧化,可用最大的能量破碎較少的金屬液流,能量損失少、產(chǎn)物顆粒較細(xì)。由于霧化點(diǎn)接近導(dǎo)流管端口,金屬液流在發(fā)生霧化前可能會凝固,容易產(chǎn)生霧化波動,溫度較高的金屬液流霧化的穩(wěn)定性不高。
自由降落式霧化器(圖1b)的主要特點(diǎn)是:金屬液流在自由降落過程中被氣體霧化破碎,氣體的霧化點(diǎn)與液流出口保持一段距離。此方式的生產(chǎn)穩(wěn)定性高,所得鋅粉呈不規(guī)則狀,但粒徑在150 μ m以下的不規(guī)則鋅粉較少。
在無汞鋅粉制備中,增加鋅粉顆粒的比表面積,提高松裝密度,改進(jìn)霧化裝置,以降低鋅粉顆粒粒徑、提高鋅粉形態(tài)的不規(guī)則性,可在堿錳電池中添加更多的活性物質(zhì),是提高堿錳電池大功率性能的一個途徑。
本文作者設(shè)計(jì)的自由降落式噴嘴霧化裝置(如圖2)具有結(jié)構(gòu)簡單,不易堵塞,可控制性強(qiáng),霧化效率高的特點(diǎn)。
圖2 六孔噴料架霧化裝置示意圖Fig.2 Scheme of six hole ejection atomization device
該裝置主要由噴嘴(1)、鎖緊螺母(2)和噴料架(3)等3大部件組成,采用六孔分布結(jié)構(gòu)。根據(jù)顆粒粒徑要求,將噴料架的噴射孔間距(F)調(diào)至100~110 mm,噴嘴的噴射角(E)調(diào)至145°~150°。噴射孔間距和噴射角越小,鋅粉的粒徑越小,但越易造成霧化區(qū)域的負(fù)壓紊流擾動;反之,則氣流越穩(wěn)定。該裝置的工作原理:金屬鋅液流通過導(dǎo)流孔(5)進(jìn)入霧化區(qū)域,高壓氣體經(jīng)進(jìn)氣孔(4)進(jìn)入噴料架(3),通過噴料架型腔將氣流分配到由鎖緊螺母(2)固定的噴嘴(1),氣流在噴嘴內(nèi)腔流道加速,噴射后在金屬鋅液流的霧化點(diǎn)(O)破碎。
該裝置霧化能耗低,可用于堿錳電池大功率無汞鋅粉的批量生產(chǎn)。在0.8 MPa的氣壓下,采用四孔均勻分布結(jié)構(gòu)的常規(guī)噴料架霧化裝置生產(chǎn)的鋅粉中,粒徑小于150 μ m的約為44.2%;而用該裝置生產(chǎn)的鋅粉,粒徑小于150 μ m的可超過80%,而且具有可控性好、不易堵塞的優(yōu)點(diǎn)。在氣體霧化過程中,金屬鋅液流在通過導(dǎo)流孔時會產(chǎn)生一定的正壓,而在金屬液流被高壓氣體高速破碎的霧化點(diǎn)區(qū)域,會產(chǎn)生一定的負(fù)壓區(qū),因此兩個區(qū)域的影響容易造成氣流干擾,金屬鋅液流不穩(wěn)定,細(xì)粉上揚(yáng),造成霧化裝置堵塞。該裝置通過對噴料架的噴射孔間距和噴嘴噴射角的調(diào)整,實(shí)現(xiàn)霧化區(qū)域氣體和金屬鋅液流的穩(wěn)定,使氣流在沖擊破碎過程中產(chǎn)生一個平行于金屬鋅液流方向的動能,金屬鋅液流依靠氣流在液流表面產(chǎn)生的剪切力和擠壓而變形,液流直徑不斷減小,發(fā)生液流纖維化,使金屬鋅粉形成不規(guī)則的顆粒形狀。
在實(shí)際生產(chǎn)中,該裝置的能耗低,比采用四孔均勻分布結(jié)構(gòu)的常規(guī)噴料架自由降落式霧化器裝置,節(jié)約能耗20%。該裝置性能穩(wěn)定,一次成品率達(dá)85%,設(shè)備運(yùn)行率達(dá)85%,可實(shí)現(xiàn)350 kg/h的大功率堿錳電池?zé)o汞鋅粉生產(chǎn)能力。
根據(jù)GB/T1480-1995《金屬粉末粒度組成的測定》[5],用WQS型振動篩(上海產(chǎn))測定常規(guī)噴料架自由降落式霧化器和六孔噴料架這兩種霧化裝置在相同工況、0.8 MPa的氣壓下生產(chǎn)的鋅粉的粒徑。用JSM6360型掃描電子顯微鏡(日本產(chǎn))觀測生產(chǎn)的鋅粉的形貌。用Malvern 2000型激光粒度分析儀(英國產(chǎn))分析普通無汞鋅粉和大功率無汞鋅粉。
在LR6型電池生產(chǎn)線(寧波產(chǎn))上用普通無汞鋅粉和大功率無汞鋅粉分別生產(chǎn)LR6電池,按GB/T8897.2-2008《原電池 第2部分:外形尺寸和電性能要求》[6],用DM3000型電池自動檢測系統(tǒng)(蘇州產(chǎn))測試電池的放電性能。
生產(chǎn)的鋅粉的粒徑分布見表1。
表1 生產(chǎn)的鋅粉的粒徑分布Table 1 Particle size distribution of produced zinc powder
從表1可知,與采用常規(guī)噴料架自由降落式霧化器霧化裝置生產(chǎn)的鋅粉相比,該裝置生產(chǎn)的大功率無汞鋅粉顆粒分布較細(xì),粒徑小于150 μ m 的鋅粉超過80%。
圖3為生產(chǎn)的大功率無汞鋅粉的SEM圖。
圖3 生產(chǎn)的大功率無汞鋅粉的SEM圖Fig.3 SEM photograph of produced high power mercury-free zinc powder
從圖3可知,生產(chǎn)的大功率無汞鋅粉呈不規(guī)則形,表面呈纖維化。
生產(chǎn)的鋅粉粒徑測試分析結(jié)果見表2。
表2 生產(chǎn)的鋅粉粒徑測試分析結(jié)果Table 2 Particle size analysis results of produced zinc powder
從表2可知,該裝置生產(chǎn)的大功率無汞鋅粉比表面積達(dá)0.013 m2/g,比普通無汞鋅粉提高一倍。
用兩種鋅粉生產(chǎn)的LR6電池的脈沖放電性能見圖4。
圖4 用兩種鋅粉生產(chǎn)的LR6電池的脈沖放電性能Fig.4 Pulse discharge performance of LR6 battery produced with two kinds of zinc powder
從圖4可知,用大功率無汞鋅粉生產(chǎn)的LR6電池,大功率性能比普通鋅粉生產(chǎn)的LR6電池有所提高,其中1 500 mW、650 mW脈沖放電次數(shù)達(dá)130次,性能提高超過35%。
設(shè)計(jì)的自由降落式噴嘴霧化裝置具有性能穩(wěn)定、能耗低、生產(chǎn)效率高的特點(diǎn),適合于大功率無汞鋅粉的規(guī)模生產(chǎn)。
隨著用戶對堿錳電池大功率性能的要求越來越高,作為堿錳電池的關(guān)鍵材料,增加無汞鋅粉顆粒的比表面積,對鋅粉粒徑分布進(jìn)行逐級精細(xì)化區(qū)分,提高鋅粉化生產(chǎn)效率,將成為無汞鋅粉生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展方向。
[1]CHU De-wei(褚德威),KONG Fan-tao(孔凡濤),YUAN Guohui(袁國輝),et al.鋅粉形貌對堿性鋅錳電池性能的影響[J].Battery Bimonthly(電池),2000,30(4):159-160.
[2]ZHANG Ji-shan(張濟(jì)山),XIONG Bo-qing(熊柏青),CUI Hua(崔華).噴射成型快速凝固技術(shù)——原理與應(yīng)用[M].Beijing(北京):Science Press(科學(xué)出版社),2008.6-48.
[3]CHEN Wen-mi(陳文汨),WAN Xin-hua(萬新華).噴嘴結(jié)構(gòu)和工藝參數(shù)對霧化鋅粉粒度的影響[J].The Chinese Journal of Nonferrous Metals(中國有色金屬學(xué)報),2001,11(5):852-857.
[4]QI Hua-rong(起華榮),YANG Gang(楊鋼),SHI Qing-nan(史慶南),et al.鋅/空氣電池?zé)o汞鋅粉制備技術(shù)現(xiàn)狀[J].Yunnan Metallurgy(云南冶金),2006,35(5):38-42.
[5]GB/T 1480-1995,金屬粉末粒度組成的測定[S].
[6]GB/T 8897.2-2008,原電池 第2部分:外形尺寸和電性能要求[S].