
氧化铝陶瓷是一种以氧化铝为主体的陶瓷材料,用于集成线路。氧化铝陶瓷粉体是陶瓷粉体中的一种。陶瓷粉体的好与坏跟陶瓷浆料的制备方法和技术上有着重要意义。在现在这个分工越来越精细化的今天,我们的生活品质越来越高,生活要求也越来越高,对物品材质要求也越来越高。而陶瓷粉体对浆料的分散性和分散方法提出越来越高的要求。良好的浆料分散及时可避免瓷粉颗粒团聚,减少膜片气孔率,提高产品品质。砂磨机的工作原理:砂磨机是

由于钢渣具有安定性差、活性低、易磨性差等问题,限制了其在水泥、混凝土中的应用。而超微粉化是改善其性能的关键之一。 埃尔派长期从事钢铁冶金固废资源化综合利用技术研发和装备制造。 在多年研究实践基础上,与山西大学廖洪强教授团队长期合作,共同开发了“钢渣超细球磨分级法制备钢渣超细粉及高性能复合矿物外加剂和高性能改性矿粉”,“钢渣超音速蒸汽粉碎法制备超微粉体材料和钢渣耐磨颗粒料新技术”,“钢渣耐磨

1简介固液悬浮是在机械搅拌的情况下进行的,固液搅拌的基本目的是产“生与维持悬浮液,以及增强液固相间的质量传递。固液搅拌通常分为以下几个部分:(1)固体颗粒的悬浮:(2)沉降颗粒的再悬浮:(3)悬浮颗粒渗入液体:(4)利用颗粒之间以及颗粒与桨之间的作用力使颗粒团聚体分散或者控制颗粒大小:(5)液固之间的质量传递。典型的固液搅拌设备如下图所示.2固液体系的主要影响因素固体颗粒和液体的特性都影响着流体流

专为产品开发,原材料鉴定以及研磨介质的评估而设计。研磨效果等同大型生产设备,实验结果可直接放大于生产。研磨槽拆卸清洗方便,可快速转换实验配方。研磨介质可选0.1-2.0mm,物料可达50nm。成品细度:50nm---1um.应用行业:锂电正负极材料、磁性材料、MLCC、电子浆料、纳米色浆、医药、农药、食品、涂料、高等院校科研机构、油漆、油墨等工作原理:纳米卧式砂磨机工作原理是利用料泵将经过搅拌机预

棒销式砂磨机适用于水性,溶剂性物料的超细分散及纳米级研磨,应用范围: 油墨印刷、 喷墨、油漆、 填料。SF棒销式砂磨机是派勒集团公司研发的大流量卧式砂磨机。该产品为全新设计产品,能满足各类中高档化工产品对细度指标的要求。同时,产品粒径分布极窄,研磨效率高、产量大,能降低能耗,产品细度可达到纳米级以下。采用特殊大流量分离器,满足生产所需的大流量多次研磨,流量是传统机器的几倍,分离器不容易磨损,使用寿

黑磷拥有蜂窝状的褶皱片层结构,并且是直接带隙半导体材料,热力学稳定。作为一种新型的二维材料,黑磷可剥离成片层。二维黑磷可克服石墨烯以及过渡族金属硫化物的不足,并有独特的微观结构和物理化学性质,有望成为良好的二维半导体材料,并在未来的光电子领域中大显身手。白磷、红磷、黑磷是磷的三种同素异形体,三位虽然是一家人,但各自的结构特征有很大的差别。黑 磷 的 制 备NO.1 高温高压黑磷最早是由白磷为原料,

二级粉煤灰用多少目的立磨机 用HLM水泥原料立式磨 二级粉煤灰用多少目的立磨机?二级粉煤灰入磨不好磨,因为已经是灰粉,进入磨粉机会随风飘扬,不会在立磨机底部形成料层,需加其他混合料进行粉磨,依据二级粉煤灰加工后用于水泥外加剂较普遍,因而选择的类型通常是HLM水泥原料立磨机。 一、二级粉煤灰细度标准是多少目 二级粉煤灰细度标准是多少目?二级粉煤灰细度(325目)要求45μm方孔筛余量不大于30

工业砂磨机是目前物料适应性广、为先进、效率高的研磨设备,研磨腔为狭窄,拨杆间隙小,研磨能量密集,配合高性能的冷却系统和自动控制系统,可实现物料连续加工连续出料,提高了生产效率。砂磨机又称珠磨机,主要用于化工液体产品的湿法研磨,根据使用性能大体可分为卧式砂磨机、篮式砂磨机、立式砂磨机等。主要由机体、磨筒、砂磨盘(拨杆)、研磨介质、电机和送料泵组成,进料的快慢由进料泵控制。该设备的研磨介质一般分为氧化

2019 年 4 月 26 日,浙江大学吴浩斌老师课题组采购的飞纳台式场发射扫描电镜 Phenom LE 通过了安装验收,正式投入使用。这一年多的时间,吴浩斌老师课题组取得了丰硕的研究成果。研究一浙江大学吴浩斌老师和刘倩倩同学等人在 Nano-Micro Letters 上发表了 Sustained‑Release Nanocapsules Enable Long‑Lasting Stabiliz

在粉体工业领域中,粉体表面的包覆改性工艺是提升产品使用性能的重要方法,对于粉体改性来说,包覆率是关键的参数,但目前主要采用间接考察和检测的方法获得,主要方法如下:1. 采用扫描电镜结合能谱的方式。包覆与否的颗粒表面元素种类及含量是不一样的,因此可以通过该方式观察样品包覆情况,但是其缺点是无法自动统计,只能观察微小区域的颗粒,结果较为片面;2. 采用热重分析方法。比如硬脂酸包覆碳酸钙,如果硬脂酸跟碳

有很多客户反映同一款的激光粒度仪测试同一个样品测试的报告会不同,那么这些是怎么导致的呢?下面就给大家讲解下影响激光粒度分析仪器测试效果的因素有哪些,以下给大家介绍三点关键因素:仪器校准、光路对中、样品分散。一:仪器的校准仪器的校准不单单是对激光粒度分析仪采用国家标准物质进行仪器准确度的校正,仪器校准还应包括以下几方面的内容:1、激光粒度分析仪的光学基准只有在保证仪器光学系统工作正常的情况下,仪器的

什么是接触角接触角是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线与固-液交界线之间的夹角θ,是润湿程度的量度。若θ<90°,则固体是亲液的,即液体可润湿固体,其角越小,润湿性越好;若θ>90°,则固体是憎液的,即液体不润湿固体,容易在表面上移动,不能进入毛细孔。润湿过程与体系的界面张力有关。一滴液体落在水平固体表面上,当达到平衡时,形成的接触角与各界面张力之间符合下面的杨氏公式(Yo

前处理:复方氨基酸注射液(18AA)稀释50倍进样体积:20ul分析仪器:Biochrom30+氨基酸分析仪图谱结论:通过biochrom30+氨基酸分析仪可以将复方氨基酸注射液(18AA)中所有氨基酸组分的分离度达到1.3以上,可以将浓度差距在两个数量级的组分一次分析完成。

介绍溶胶-凝胶工艺经常用于制备介孔材料,介孔材料由于具有特殊的性能已经应用于多各行业,例如建筑、绝缘材料、特殊玻璃或陶瓷等。它们的制备通常需要两步工艺:步聚合形成凝胶(添加引发剂),第二步干燥凝胶获得硬质材料。在步中,配方(引发剂浓度、单体性质)和凝胶过程(温度条件)决定了最终的凝胶性质。本文利用Rheolaser Master微流变仪对溶胶-凝胶过程进行了测试,研究引发剂浓度和温度条件对凝胶性质

简介HAVER&BOECKER(哈佛博克)作为专业的制造业装填和筛分设备供应商,主要设计和生产粉体、颗粒全套装填解决方案,包括:存储筒仓和料斗、中型松装容器 (IBC) 、 1-50 kg 麻袋装填站、定量和称重系统以及气动输送设备。为确保合适的设备选型和高效的优化方案,HAVER&BOECKER在大约十年前购置了FT4粉体流变仪™(英国富瑞曼科技),用于测量待加工材料的流动性。本

前言AccuPyc气体置换法真密度仪广泛用于分析固体和粉末样品,但却很少用这种方法来分析液体材料。这是因为AccuPyc的测量原理是通过测量系统的压力来确定材料的体积并计算密度,而液体样品蒸发所产生的压力会降低测量精度,使得系统可能会较难达到平衡。蒸气压是指在密闭系统中达到气液平衡所产生的平衡压力。液体分子通过物理键(即范德华力)结合在一起。键合较弱的液体比键合较强、蒸气压较低的液体更容易产生蒸气

单级气流分级机可以将粉末原料按照不同细度一分为二,它是在风力负压条件下,原材料由进料装置进入设备内,大颗粒在重力作用下,大颗粒由大粒度排料系统排出,而细粉通过分级轮后,经细粉排料系统排出。当既需要把过粗颗粒去除又需要把过细粉末去除时,只能用2台气流分级机逐步分级,实现粉末颗粒按照不同粒度实现三分离。但是,2台气流分级机不仅增加了设备投资,也增加了设备运行成本(例如电能、保养维护),同时工作

如何防止纳米粉体的团聚?纳米粉体产生团聚主要是由于粉体颗粒的高比表面能、颗粒间的相互吸引,以及外加轻基性或配位水分子的影响造成的为防止纳米粉体的团聚,必须从上述三个方面着手。(1)表面改性 采用物理或化学方法对纳米颗粒进行表面处理,改变其表面物理化学性质,降低纳米粒子的表面能,提高纳米粉体的稳定性。(2)控制溶液pH值 根据不同纳米粒子种类及不同的溶剂种类,控制溶液处于不同的值状态,使纳米粒子

I. 介绍1.理论颗粒状材料和细粉体在工业上有着广泛的应用。为了控制和优化加工方法,这些材料必须被精确地表征。表征方法与颗粒的性质(粒度测量、形貌、化学成分……)和散粉的行为(流动性、密度、共混稳定性、静电性能……)有关。然而,就散粉的物理行为而言,研发或质量控制实验室中使用的大多数技术都是基于旧的测量技术。在过去的十年中,我们已经更新了这些技术,以满足目前的研发实验室和生产部门的要求。特别地,测

大理石石料磨粉机可加工白大理石、黑大理石、红大理石、灰大理石、人造大理石、人造大理石边角料废渣。大理石石料磨粉机类型有R型雷蒙磨机、摆式磨粉机、立式磨粉机和超细磨粉机。 大理石石料磨粉机类型如下: (1)大理石石料磨粉机类型:R型雷蒙磨大理石石料磨粉机类型:R型雷蒙磨 大理石石料磨粉机类型用R型雷蒙磨可生产80-400目大理石粉。有2R2713、3R3220、4R3216、4R3218、
- 1电池材料表征实践指南
- 2聚合物加工测试分析指南
- 3散量秤彩页
- 4颗粒毛重秤彩页
- 5电子舌在牙膏质量控制和研发的应用
- 6高分辨ICP-OES 助力分析钕铁硼永磁材料
- 7川源科技粉末压实密度测试仪技术及应用分析
- 8川源科技-膨胀力测试方案

- 为什么ZIF-67的最新研究进展值得关注?
- 经典介孔分子筛SBA-15又有新进展!
- 利用蜂鸟声共振技术对穿心莲内酯纳米混悬剂的开发、表征和分子动力学模拟
- 为什么核壳复合纳米材料的研究进展值得关注?
- TiZrHfNbMo 难熔高熵合金等离子体氢化及力学性能
- 《MSEA》重磅:增材制造7075铝合金,世界级难题有了新解法
- 为什么氮掺杂石墨烯的最新进展值得关注?
- 汽车一体化发光智能前脸设计难点
- Development, Characterization, and Molecular Dynamics Simulation of Andrographolide Nanosuspensions Utilizing Hummer Acoustic Resonance Technology
- 苏州碳丰科技首席科学家程金生老师以本公司名义在国际上发表关于石墨烯纤维的论文《石墨烯纤维纳米复合材料的合成及氨基酸检测的分析应用》:
- 介可视·散装物料库存管理雷达全景扫描系统在料仓、堆场中的应用
- 磷酸化修饰鬼臼果多糖的制备及生物活性
- 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
