エピックパウダー

リン酸鉄リチウム電池

固相法によるリン酸鉄リチウムの製造プロセスとは?

The solid-state method is currently one of the most mature and widely adopted processes for manufacturing lithium iron phosphate (LiFePO4) cathode materials. Utilizing iron phosphate and lithium carbonate as primary raw materials, this process achieves large-scale production through precise batching, wet milling, high-temperature reductive sintering, and subsequent post-processing. The detailed manufacturing workflow and key control […]

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スラグボールミル粉砕

ボールミルは、スラグ粒子のサイズを小さくするだけでなく、その化学活性を高めるのはなぜか?

In the wave of modern green building materials and the circular economy, the resource utilization rate of blast furnace slag has become a key metric. It measures the sustainability of the cement and concrete industries. However, untreated raw slag typically rests in a “dormant,” inert state. This is due to its unique internal glassy structure.

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硫黄粉砕機

硫黄粉砕機で超微細な325メッシュの粉末を得るには?

In the modern chemical and agricultural industries, the demand for high-quality, finely ground sulphur has seen a significant surge. Whether it is for vulcanizing rubber, formulating pesticides, or producing high-grade fertilizers, achieving a consistent particle size is paramount. Specifically, reaching the “ultra-fine” threshold of 325 mesh (approximately 44 microns) requires more than just standard crushing;

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適切な粉砕機の選び方

エア分類ミル、ジェットミル、ボールミル:適切な粉砕ミルの選び方とは?

工業用粉体加工の分野において、超微粉砕は製品の付加価値を決定づける重要な工程です。エアクラシファイアミル(MJWシリーズ)、ジェットミル、ボールミル・エアクラシファイア生産システムという3つの主要な技術が存在する中で、多くの企業は自社の特定の粉砕要件に最適なミルを選択することに苦慮しています。.

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CIBF2026

第18回国際電池見本市(CIBF2026)へようこそ

EPIC Powder は、CIBF2026 へのご参加を心よりお待ちしております。2026 年 5 月 13 日~15 日、ブース 12T135 にて弊社ブースにお立ち寄りください。住所: 深セン世界展示コンベンションセンター CIBF2026 は、第 18 回中国国際電池見本市であり、電池材料、機器、セル製造、パック技術、リサイクルなど、業界チェーン全体にわたるトップティア企業との連携を継続します。,

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ボーキサイト残渣のボールミル粉砕

廃棄物から富へ:高エネルギーボールミル粉砕がボーキサイト残渣(赤泥)を高付加価値製品に変える方法

世界的な工業化の過程で、アルミニウム産業の急速な成長は、ボーキサイト残渣(赤泥)という重大な環境負荷を残しました。アルミナ製造時に発生する高アルカリ性の固体廃棄物である赤泥は、製造されるアルミナ1トンあたり約1.0~1.5トン発生します。

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三元材料エアジェットミル

エアジェットミルを用いて単結晶三元系材料の「凝集」問題を克服するにはどうすればよいか?

現代のリチウム電池材料の分野では、LiNiₓCoᵧMn₁₋ₓ₋ᵧO₂などの単結晶三元材料が、パワー電池の正極材として注目されています。これらの材料は、優れたサイクル安定性、高いエネルギー密度、安全性が高く評価されています。しかし、性能向上のために材料の粒子サイズが微細化されるにつれて、これらの材料は一般的に「凝集」の問題に直面します。“

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ボールミル分級生産ライン

リチウムマイカから炭酸リチウムへのプロセス:前処理粉砕装置はどのように構成すべきか?

リチウム資源は新エネルギー産業の重要な原料であり、最も重要な下流製品の一つが炭酸リチウムである。炭酸リチウムの生産は主にリチウム雲母、スポジュメンなどの鉱石に依存している。中でもリチウム雲母は、豊富な埋蔵量と比較的低い採掘コストから、重要な役割を果たしている。

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フライアッシュボールミル+分類システム

細かいフライアッシュは必ずしも優れているとは限らない?「細かさの罠」を避けるために、最適な細かさ、性能、および粉砕装置のバランスを取る“

フライアッシュ資源の利用が継続的に進展する中で、「粒度が細かいほど価値が高い」という考え方が業界全体で広く受け入れられるようになった。セメント混和材、コンクリート添加剤、あるいは高級機能性充填材として利用される場合でも、フライアッシュの粉砕と超微粉砕処理を中核事業として捉える企業が増えている。

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フライアッシュの乾燥改質

セメント系材料の場合、フライアッシュの乾燥改質は化学活性化よりも優れているか?

多くのエンジニアや請負業者は、「フライアッシュの改良には、乾式改質と化学活性化のどちらの処理方法がより効果的か?」と疑問に思います。どちらの方法もフライアッシュの反応性を高め、コンクリートの性能を向上させることを目的としていますが、その方法は異なります。それぞれのプロセスの内容、利点、限界を理解することで、特定のプロジェクトに最適な選択をすることができます。乾式改質

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