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電池材料用分散機 高粘度スラリー対応

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インライン固液混合MHD分散機

最終更新日:2026年05月13日

澁谷工業株式会社 メカトロ統轄本部
澁谷工業株式会社 メカトロ統轄本部
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正極・負極スラリーの高粘度分散に対応。 連続処理による品質安定化と量産スケールアップを支援。

電池材料用スラリーの高固形分・高粘度分散に対応したインライン分散機システムです。 正極材、負極材、導電材、CNT分散など、凝集しやすい材料に対し、高せん断分散による均一分散を実現。 インライン連続処理により、分散ムラ低減、品質再現性向上、生産安定化に対応します。 また、粉体供給・分散・脱泡・移送まで含めた工程設計にも対応。 粉体供給条件、せん断条件、循環条件、温調条件などを最適化し、スラリー品質の安定化を支援します。 ラボテストからパイロット検証、量産ラインまで一貫してスケールアップを支援。 高固形分化による粘度上昇、沈降、ダマ化、CNT凝集など、電池材料スラリー特有の工程課題改善に活用されています。 さらに、処理量や材料特性に応じて、インライン分散機、バッチ式分散機、スタティックミキサー等を組み合わせたシステム提案も可能です。

    乳化・分散機粉体供給装置分散・乳化装置・ホモジナイザー
カーボン混合液.jpg

電池材料用分散機 高粘度スラリー対応

カーボン混合液.jpg
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  • 電池材料スラリーの工程設計はこちら 粉体供給〜連続分散ライン構築に対応
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基本情報

インライン分散機を用いた連続処理システムに対応。 高せん断分散により、高固形分・高粘度スラリーの均一分散を実現します。 材料特性や処理条件に応じて、インライン分散機、バッチ式分散機、スタティックミキサー等を組み合わせたシステム提案が可能です。 また、粉体供給設備、脱泡設備、タンク、配管、温調設備を含めたライン設計にも対応。 ラボ設備による評価、パイロット設備でのスケールアップ検証、量産ライン構築まで一貫対応可能です。 電池材料スラリーの処理条件に応じて個別設計いたします。

価格帯

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用途/実績例

リチウムイオン電池材料向けスラリー、正極材、負極材、CNT導電材、電子材料スラリーなど、高固形分・高粘度用途で採用されています。 インライン分散機による連続処理により、分散ムラ低減、品質再現性向上、生産安定化に対応。 また、粉体投入時のダマ化、CNT凝集、沈降、粘度上昇など、スラリー工程の課題改善にも活用されています。 粉体供給・脱泡・移送を含めた分散ライン構築や、ラボ条件から量産条件へのスケールアップ検討にも対応可能です。

詳細情報

  • 正極分散プロセス.png

    電池材料スラリーの連続分散プロセス例。 粉体供給、予備混合、インライン分散、仕上げ混合までを連続的に処理することで、分散品質の安定化と生産性向上を実現します。 高固形分スラリーでは、粉体投入時のダマ化やCNT凝集、粘度上昇による分散ムラが課題となります。 本システムでは、工程ごとに最適なせん断条件や混合条件を設定し、均一なスラリー品質を実現。 また、ラボ条件から量産条件へのスケールアップ検証にも対応しており、再現性向上や品質バラつき低減に活用されています。 粉体供給・分散・脱泡・移送を含めた工程全体の設計に対応可能です。

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この製品に関するニュース(4)

粘度と分散効率の関係とは?高粘度条件で分散が難しくなる理由

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分散工程において、粘度は分散効率に大きく影響する重要な要素です。一般に、粘度が高くなるほど流動性が低下し、粒子に分散エネルギーが伝わりにくくなります。 粘度が低い場合、液体は流れやすく、せん断エネルギーが系内に広く伝わるため、粒子の凝集は比較的解砕されやすくなります。一方、粘度が高くなると流動が局所化し、せん断が装置近傍に偏りやすくなります。その結果、十分なエネルギーを受ける粒子とそうでない粒子が混在し、分散状態にばらつきが生じます。 また、高粘度条件では粒子同士の移動も制限されるため、凝集体同士の衝突や解砕が起こりにくくなります。これにより、見た目には混ざっていても、内部に未分散領域が残るケースがあります。 分散効率を高めるためには、粘度に応じて適切なせん断条件と流動設計を行うことが重要です。特にインライン連続処理では、流れの中で粒子に均一なせん断を与えることができるため、高粘度条件でも分散エネルギーを効率よく伝達することが可能です。 分散工程では、粘度の影響を考慮しながら、流動・せん断・処理時間を最適化することが、安定した分散品質を実現するためのポイントとなります。

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高固形分スラリーで分散できない理由とは?分散不良が発生する原因と解決のための設計ポイント

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高固形分スラリーの分散工程では、「粘度が高くなりすぎて混ざらない」「ダマが解砕できない」といったトラブルが発生します。その主な原因は、粒子同士の接触頻度が増加し、凝集力が強くなることにあります。固形分濃度が高くなるほど粒子間距離が短くなり、粒子同士が互いに干渉し合うことで流動性が低下し、分散エネルギーが十分に伝わらなくなります。また、粒子が密集することで流れが制限され、せん断が局所化しやすくなるため、未分散領域や凝集塊が残存しやすくなります。さらに、高固形分状態では粘度上昇も伴うため、循環不良や滞留の発生により、工程内の分散状態にばらつきが生じやすくなります。特にバッチ処理では混合ムラや処理履歴の違いがそのまま品質差となり、再現性の確保が難しくなります。高固形分条件で安定した分散を実現するためには、単にせん断力を高めるだけでなく、粒子間相互作用を考慮した分散設計と、流動とせん断を同時に制御する工程設計が重要です。インライン連続処理のように、粒子が一定条件で処理領域を通過する仕組みを構築することで、高固形分でも均一で再現性の高い分散が可能となります。

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なぜ高固形分でも安定するのか?

高固形分スラリー分散の最適解とは?インライン処理による安定化手法

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高固形分スラリーの分散では、粘度上昇や流動性低下により、分散不良やばらつきが発生しやすくなります。粒子同士の移動が制限されることで、凝集体が解砕されにくくなり、未分散領域が残存するケースも少なくありません。 また、粉体投入時の濡れ不良や局所的な高濃度領域の形成により、ダマが発生しやすくなることも課題の一つです。これらの問題は、後工程で強いせん断を加えても完全に解消されない場合があります。 このような高固形分条件において重要なのは、分散エネルギーを効率よく伝達し、粒子ごとの処理条件を揃えることです。しかしバッチ処理では、流動や滞留時間のばらつきにより、分散状態に差が生じやすくなります。 一方、インライン連続処理では、流れの中で粒子に均一なせん断を与えることができるため、高粘度・高固形分条件でも分散エネルギーを効率よく伝達できます。これにより、粒子ごとの分散状態が揃い、安定した品質を実現できます。 高固形分スラリーの分散では、単に強いせん断を与えるだけでなく、流動と処理条件を含めたプロセス設計が重要です。インライン処理はその課題に対する有効な手法の一つです。

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バッチ式(タンク内撹拌のイメージ)

高粘度スラリーで分散できない理由とは?分散不良が発生するメカニズムと解決のための設計ポイント

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高粘度スラリーの分散工程では、「混ざっているのに分散できていない」「ダマが残る」といったトラブルが発生します。その主な原因は、粘度上昇により流動性が低下し、分散エネルギーが系内に均一に伝わらなくなることにあります。一般的に分散はせん断力によって凝集粒子を解砕しますが、高粘度状態では流れが局所化し、せん断がかかる領域とそうでない領域に差が生じます。その結果、未分散領域や凝集塊が残存し、粒度分布のばらつきや品質不良の原因となります。さらに粘度が高いほど装置内の循環が弱くなり、粒子が均一に処理領域を通過しにくく、再現性も低下します。特にバッチ処理では滞留時間や混合状態のばらつきが顕著となり、ロット差が発生しやすくなります。高粘度系で安定分散を実現するには、せん断強化だけでなく流動設計や循環確保が重要です。インライン連続処理のように流れとせん断を同時に制御することで、均一で再現性の高い分散が可能となります。さらに、分散初期の粉体の濡れ性や投入方法も重要であり、初期分散が不十分な場合、その後の解砕効率が低下します。

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澁谷工業株式会社

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澁谷工業株式会社は、レーザ加工機(ファイバレーザ・CO2レーザ等)や半導体組立装置(テーピングマシン、多機能テストハンドラ、ボールマウンタ、ボンダ等)を中心とした精密機械分野において、高速・高精度搬送技術と制御技術を強みに事業を展開しています。 また、世界トップクラスのシェアを誇るボトリングシステムで培ったラインエンジニアリング技術を基盤に、原料(液体・粉体)計量から高粘度スラリー分散、CIP洗浄管理まで、調合プロセス全体の設計・最適化を実現しています。 固液混合分散システムでは、ラボ検証からパイロット、量産ラインまで一貫したスケールアップ対応により、「止まらない・汚さない」安定した生産プロセスを構築。さらに、医薬分野におけるアイソレータや洗浄システムなど、高度な品質要求に応える装置開発にも対応し、多様な産業の生産技術を支えています。 加えて、半導体分野では高精度位置決めや高速搬送制御などのコア技術を応用し、生産性向上と品質安定化に貢献。固液混合分散分野においても、分散状態の安定化や再現性向上といった課題に対し、工程設計を通じて解決しています。

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