Air Jet Mill System

건식 Type의 분쇄 설비  Air Jet Mill

Strengths

축적 Data 활용, 고객 맞춤 설비 제공

ㆍ정밀한 입도제어
ㆍ유연한 설계 변경과 인증 부품 사용
ㆍ적은 유지보수
ㆍ분쇄 중 온도 상승 최소화
ㆍ이물 발생 최소화
ㆍ목적에 맞는 다양한 설비 Type

강점

축적 Data 활용, 고객 맞춤 설비 제공

정밀한 입도제어

분쇄 중 온도 상승 최소화

유연한 설계 변경과
인증 부품 사용

목적에 맞는
다양한 설비 Type

이물 발생 최소화

적은 유지보수

사용분야

이차전지 소재

화학

CNT Carbon Black

전자 코팅

세라믹/유리 분말

나노과학

제작 및 바이오 의료

금속 코팅

Air Jet Mill 분쇄과정

원료 투입
ㆍ분쇄 대상 원료를 Hopper에 투입
ㆍHopper에 투입된 원료는 스크류피더를
   통해 Jet Mill로 정량 공급
분쇄
ㆍ목표 Size 분쇄를 위해 에어 노즐에서
   강력한 에어 분사
ㆍ입자 간 충돌로 이물 발생 최소화
ㆍ균일한 입자 분포로, 초미세 분쇄에
   최적화
포집

사이클론


ㆍ미분 제어 등 높은 품질 필요 시,
   사이클론으로 포집


백필터


ㆍ백필터 상부에서 순간적으로 방사된 Air에 의해,
   필터에 붙어있던 분말이 하부로 배출
체질/탈철
ㆍ백필터에서 떨어진 원료를 체질기에 투입
ㆍ체질기의 초음파 진동을 통해 일정한 양만
   탈철기로 이동
ㆍ체질기를 통과한 원료는 탈철기로 이동하여,
   전자력을 통해 분말에 포함된 자성 이물 제거
포장
ㆍ분쇄 작업을 마친 원료 포장

1. 원료 투입

분쇄 대상 원료를 Hopper에 투입하고,
스크류피더를 통해 Jet Mill로 이동합니다.
플랩 밸브를 교차로 개방하여, Mill 내압을 유지하고,
Jet Mill Chamber로 정량 공급합니다.

2. 분쇄 공정

분쇄

노즐을 통해 압축 공기를 분사하여,
분쇄 영역을 형성합니다.
재료는 분쇄 영역에서 서로 충돌하여 분쇄됩니다.

분급

분쇄 영역에서 분쇄된 입자는 기류를 통해
분급휠 방향으로 상승합니다.
목표 크기의 입자는 분급휠을 통과하지만,
큰 입자는 튕겨져 분쇄영역으로 낙하된 후
재분쇄 과정을 거치게 됩니다.

3. 포집 공정

싸이클론

사이클론 안에서 기류는 소용돌이처럼 회전합니다.
기류를 따라, 목표 크기의 입자는 하부로 배출되고,
목표보다 작은 미세입자는 상부로 이동하여
백필터로 이동합니다.

백필터

분급휠을 통과한 목표 크기의 입자는
기류를 따라서 백필터 표면에 흡착됩니다.
백필터 상부 에어 펄서에서 압축된
공기가 순간적으로 방사되어,
필터 표면에 붙어있던 입자를
하부로 배출시킵니다.

4. 체질/탈철 공정

초음파 체질기

백필터에서 떨어진 분말(제품)은
초음파 분급기에 투입됩니다.

분말(제품)이 초음파 진동에 의해 체망을 통과하여,
일정하고 균일하게 공급되어 하단의 탈철기에서
원활하게 철분을 제거할 수 있도록 합니다.

탈철기

체질기를 통해 균일하게 공급된
분말(제품)은 탈철기의 강력한
전자석에 의해, 자성 불순물을
제거하여 하부로 배출됩니다.

5. 포장 공정

최종 제품 포장

탈철기를 거친 제품은 분진 및 Loss가 발생하지 않도록,
척킹마스터를 통해 포장됩니다.

Air Jet Mill 이차전지 분쇄 산업 요구 성능

Air Jet Mill 이차전지
분쇄 산업 요구 성능

지속 가능한 미래를 향한 에너지 대전환, 이차전지

입자 크기 조절

입자 크기를 정밀하게 조절해,
이차전지 소재의 성능과 안전성 최적화

표면적 증가

공정을 통해 표면적을 증가시켜
화학 반응 및 전기화학적 특성 개선

물리적 특성 조절

전지의 구조적 안정성과
전기전도성 최적화

고부가가치 소재 생산

새로운 소재 혹은 혼합물을 개발해
고부가가치 소재 생산에 기여

환경 친화적 공정

에너지 효율적인 공정으로
환경에 영향을 최소화, 생산성 유지

다양한 소재 처리

이차전지의 다양한 부품 및
소재 요구 사항 충족

입자 크기 조절

입자 크기를 정밀하게 조절해,
이차전지 소재의 성능과 안전성 최적화

표면적 증가

공정을 통해 표면적을 증가시켜
화학 반응 및 전기화학적 특성 개선

물리적 특성 조절

전지의 구조적 안정성과
전기전도성 최적화

고부가가치 소재 생산

새로운 소재 혹은 혼합물을 개발해
고부가가치 소재 생산에 기여

환경 친화적 공정

에너지 효율적인 공정으로
환경에 영향을 최소화, 생산성 유지

다양한 소재 처리

이차전지의 다양한 부품 및
소재 요구 사항 충족

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