碳化硅陶瓷在许多工业领域中的应用显示了其优良的性能,因而引起了人们的普遍重视。在无机非金属材料领域中碳化硅陶瓷是一个很大的家族,其触角几乎伸遍了所有的工业领域。但是由于碳化硅陶瓷的难烧结性,因而它的制作工艺复杂,生产成本较昂贵。因此,降低碳化硅陶瓷的烧成温度、寻找新的廉价生产工艺同时挖掘和开发碳化硅的更多优点仍是材料工作者的研究重点。可以预见,碳化硅陶瓷将有广阔的发展和应用前景。碳化硅在现代的工业
塑料彩钢瓦行业发展迅速,主要原料都为粉体。很多企业生产设备落后,都为人工操作。现场环境也非常的差!传统工艺流程都是人工将物料用电子秤配料。 塑料彩钢瓦行业发展迅速,主要原料都为粉体。很多企业生产设备落后,都为人工操作。现场环境也非常的差!传统工艺流程都是人工将物料用电子秤配料。然后倒入高混机。混合后的物料同样采用人工转移到挤塑机料仓,过程中粉尘非常严重,且工作强度非常高。工作环境差,招人难,薪资
ApplicationNote 123使用气体混合器为AutoChem提供自定义的气体混合气AutoChem的气体混合器可使用户无需购买定制混合气瓶而进行一系列不同气体浓度的实验。为达到AutoChem的最优性能,混合气压力必须稳定且在10-15psi之间。通常的气体混合器无法满足这一需求,但AutoChem可以通过配备背压调节器和放空线路,然后混合器提供足量的气体,从而达到上述压力要求。下面的示
高钙粉煤灰 高钙粉煤灰应用表现在能提高混凝土的可泵性,用粉煤灰取代部分水泥,既可以节约水泥,又可使混凝土早期强度增长减弱,推迟水化热最高峰的到来,还可使混凝土后期强度增长显著。 高钙粉煤灰由于含有较高的CaO 含量,因此具有活性高,可自凝,自硬,颗粒细,需水量较低等性能特征。但是高钙粉煤灰中的游离氧化钙一般含量较大(2%~3%或更大),由于这部分游离状态的Ca0 在水化过程中产生体积膨胀而有可能
硅灰石粉在建筑中的用途很重要,硅灰石粉怎么生产?这得依赖磨硅灰石粉的机器。磨硅灰石粉的机器通常有雷蒙磨粉机,立式磨粉机,超细环辊磨粉机。其他公司称为高压磨粉机,梯型磨粉机,中速磨粉机等,其实原理是相同的。 一、硅灰石粉在建筑中的用途有哪些? 硅灰石粉在建筑中的用途表现在以下几方面: 硅灰石粉掺入混凝土后可以充分的分散、填充在水泥颗粒的空隙之间,使浆体更为致密,硅灰石粉的火山灰活性指数可达
石墨烯可能是世界上最有用的材料之一。虽然它只有一个碳原子厚,但它比钢强许多倍,并且高度灵活。 自2004年首次被研究人员孤立以来,涉及石墨烯的专利清单每年都呈指数级增长。可能不久之后,这种超级材料催生了一场真正改变世界的技术革命。以下是几个在不久的将来期待的深刻的石墨烯发明。1.来自空气的燃料 同样获得诺贝尔石墨烯隔离奖的研究人员,曼彻斯特大学的Andre Geim及其同事已经证明,石墨
ApplicationNote 122AutoChem和质谱的气体校正AutoChem的TCD校准是将原始TCD信号转换为气体浓度的强大工具。该内置校准的原理是把已知的气体浓度与其所对应的TCD信号相关联,由此获得气体浓度和TCD信号的关系式,从而实现TCD信号的转换。这个功能也可以用于质谱的气体校准。这里,我们以氢气的浓度校准为例。在AutoChem的TCD校准过程中,采用Pfeiffer Th
麦克行业应用讲堂文章明细MOFs1、MOF材料系列介绍视频之“什么是MOF材料?”2、MOF材料系列介绍视频之“MOF材料储存与分离气体”3、MOF材料系列介绍视频之“MOF材料的商业化”4、MOF材料系列介绍视频之“MOF材料的未来”5、【麦克应用】推动MOF研究—高通量的综合测试催化剂1、麦克应用系列之化学吸附—H + Y型分子筛(SiO2 / Al2O3:5.2 / 1)的酸位点表征(201
1.锂离子电池锂离子电池(LIBs)作为一种新能源现已被应用于日常生活中,从小型的电子产品(如电子手表、手机等)到现在的交通工具(如新能源汽车),都于锂离子电池的发展与应用分不开。尖晶石型LiMn2O4作为应用于锂离子电池的正极材料之一具有比能量高,价格便宜,环保,易制备等优点,成为许多研究者的首选。尖晶石型LiMn2O4正极材料属于Fd3m空间群,在循环过程中可能会出现以下几个问题:Mn3+的溶
在生物制药领域,潜伏着一批极其细小的“颗粒”,这些小的颗粒,虽然身材瘦小,但身体里却蕴含着巨大的能量。一个小小的蛋白分子,却有着世界上任何一台精密仪器都不具备的复杂结构和表达能力;一个小的病毒或者疫苗分子,虽然结构看似极为简单,但却有着惊人的复制或者免疫的能力;一个小小的脂质体分子,其双分子层结构却成为某些药物的载体。可以这么说,不论是蛋白病毒分子,还是脂质体/乳制剂,又或者是外泌体/量子点,这些
压力变送器可以测量流速、压力、液位等工业测量对象,其采用的压力传感器种类各不相同,包括压阻型、电容型和微谐振器型,所有这些传感器类型都使用硅单晶的薄膜作为压力接收元件。智能压力变送器集成了多个传感器,同时测量差压值、静压值和温度值。压力变送器可以采用电池供电或环路电源DC24V 供电,变送器对外接口包括:4mA ~ 20mA、HART、RS-485/RS-422/RS-232、PROFIBUS、M
茶叶一直是人们所喜爱的保健品,拥有上千年的文化,以前人们只是将茶叶泡水喝,但随着社会发展,人们越来越注重养生和保健,发现将茶叶进行超细粉碎后添加到食品和保健品中更能发挥它的作用。近年来,各种各样的茶叶细粉添加食品进入人们生活中,给茶叶加工厂家带来了巨大的商机。同时,用于茶叶细粉超细粉碎的设备也引起了众多用户的热烈追捧,其中小型气流粉碎机在茶叶细粉中应用最广泛。小型气流粉碎机是由粉碎机,旋风分离器,
京九站站1986 年投产,部分设备陈旧,生产操作由员工现场操作完成。各类生产数据诸如压力、温度、流量、液位等参数由员工两小时现场录取。夏季每天两小时人工巡检一次,冬季各班要做到每天一小时巡检、放空,来消除事故隐患,保障安全生产。因此在现有的技术下存在以下现场问题: 没有自动报警、现场监控、自动调节装置,没有液位、温度、压力远传显示,造成员工工作密度加大,责任加重,身心疲劳,使工作效率下降。当巡检不
超细粉体,是指粒径在微米级到纳米级的一系列超细材料。由于粒径的大幅减小,超细粉体表现出了块状材料所不具有的表面效应、小尺寸效应、量子尺寸效应和宏观量子隧穿效应,在热、光、磁、化、力等方面性能表现独特,因此,超细粉碎技术在化工、电子信息、轻工、日化、医药、农药、模具制造、军工、食品、固废利用等领域应用广泛。1、超细粉碎技术在化工行业中的应用随着化学工业的发展,原料来源广、价格相对便宜、加工制造技术较
晶须硅在陶瓷涂料、不粘涂料中应用分析(刘 涛 上海汇精亚纳米新材料有限公司 201109)超细晶须硅材料是一个表面硬度达到7-8级的超硬无机环保材料,其同树脂体系有极强的相融性,从而使得陶瓷涂料、不粘涂料表面形成独特的成膜机制,使其具有很好的疏水性、屏蔽性,使陶瓷涂料、不粘涂料表面形成极高的耐磨性能、抗冲击韧性。晶须硅1500℃以上的耐高温软化点特性,可显著提高陶瓷涂料、不粘涂料产品的耐高温、防火
陶瓷微粉在水性涂料中应用分析 刘涛(上海汇精亚纳米新材料有限公司/凤阳汇精纳米新材料科技有限公司)应时代发展需要,新材料在涂料工业的发展中不断涌现,被勇于创新的生产厂家加以合理应用,以期对自身产品不断创新,为其市场的开拓及占有发挥优势性作用,并为其带来巨大的商机和利润空间,这对新材料的研究发展提出了更高的要求。汇精公司为适应时代发展的需要,研发出一种新型功能性、可替代钛白粉使用的新型功能性材料—陶
活性空心微珠在尼龙(PA6)玻纤改性中的应用研究刘涛(上海汇精亚纳米新材料有限公司上海201108)摘要:利用空心微珠球型的特性,对其填充于尼龙玻纤改性进行研究,得出空心微珠可提高流动性和热变型温度及改善制品外观,降低收缩率及等。关键字:空心微珠、表面活性处理、尼龙、玻纤改性尼龙6是一种具有较好力学性能和热性能的工程塑料,广泛应用于汽车、机械、仪表仪器等领域。空心微珠是一种尺寸微小的空心玻璃球体,
喷墨打印技术中三部分组成:喷墨打印机、打印墨水和喷墨打印接收介质。喷墨墨水影响喷墨打印图像的色彩鲜艳性、耐水性、耐光性和保存特性,喷墨墨水是数字影像技术输出的重要要素,对数码影像输出的硬拷贝的质量起着至关重要的作用。下面就对喷墨墨水做一个简单的介绍。一、喷墨墨水的制造方法及测试 喷墨墨水的配制最主要的是选择好合适的溶剂(或分散剂)和着色剂(染料或颜料),再根据不同类型的墨水加入一定的添加剂。1、
砂磨机在锂电上的应用,目前砂磨机在锂电上主要的应用是锂电正极材料磷酸铁锂的研磨,由于磷酸铁锂在锂电正极应用当中细度要求比较高一般用的的研磨设备是涡轮式纳米砂磨机。制备磷酸铁锂的方法有高温固相法、碳热还原法、水热合成法、液相共沉淀法等方法。目前国内外已经能实现磷酸铁锂电池量产的合成方法均是采用高温固相法。高温固相法制备磷酸铁锂电池材料通常是需要砂磨机经过长时间的混合磨料,以及较长较长时间的热处理。磷
中草药粉碎机适用于哪些物料的细粉碎公司推出的WFS系列中草药粉碎机,专用于化工、食品、医药等行业的原料中带有纤维性和热敏性物料的粉碎,其中对食糖、塑料粉末和中药材效果更优。由于本公司的设备都是非标型的,可根据客户的需要进行量身定制。技术参数 :型号粉碎电机(kw)出料细度(mesh)生产能力(kg/h)主轴转速(r/min)进料细度(mm)WFS205.560-28010-504000<12WFS
- 1无卤低烟阻燃材料中炭黑含量检测结果异常情况的分析
- 2GB 36246-2018中小学合成材料面层运动场地全文
- 3ASTM-D638-2003--中文版-塑料拉伸性能测定方法
- 4GBT 15065-2009 电线电缆用黑色聚乙烯塑料
- 5GB_T2951.41-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法
- 6GBT 13021-2023 聚烯烃管材和管件 炭黑含量的测定 煅烧和热解法
- 7PEG熔融相变温度测试
- 8聚碳酸酯(PC) DSC测试玻璃化转变温度
- EVA型热熔胶书刊装订强度检测与质量控制研究
- 自动热压机的发展趋势是怎样的?
- 用户论文集 ▏化学吸附 ▏铱-铼共沉积乙醇处理后SiO2载体催化剂应用在甘油氢解反应
- 为什么近期单壁碳纳米角(CNH)的研究进展值得关注?
- 为什么介孔SiO2在药物递送领域的应用越来越多?
- FRITSCH飞驰球磨——不锈钢介导的水中球磨条件下定量H2生成实验研究
- 为什么MoS2在催化领域的研究进展值得关注?
- 飞纳台式扫描电镜助力纳米纤维在心血管组织再生中的研究
- DSR论文解读:Advanced Science News 报道中科院长春应化所新型非铂催化材料研究成果
- High-throughput preparation, scale up and solidification of andrographolide nanosuspension using hummer acoustic resonance technology(纳米混悬剂制备的前瞻性技术 - 蜂鸟声共振)
- 扫描电镜优秀论文赏析|飞纳台式扫描电镜电极材料上的应用
- 扫描电镜论文赏析-干旱影响杨树叶片及次生木质部发育的分子机制
- 压实度与密实度的区别
- 振实密度和压实密度的关系
- 勃姆石专用气流粉碎机分级机打散机
- 国产新品泡沫起升仪可替代德国format