
全固态电池是下一代动力电池的核心发展方向,其中硫化物体系凭借媲美液态电解液的离子电导率、优异的冷压加工性,被公认为最接近量产落地的技术路线。但长期以来,极高的生产成本始终是其商业化的最大死穴。目前硫化物电解质的生产成本超过1000美元/公斤,远高于50美元/公斤的商业化准入门槛,而成本高的核心根源在于核心原料硫化锂,其占电解质总成本的比例接近90%。近期,宁波东方理工大学团队的最新研究成果登上国际

超微粉碎分级技术赋能锂电材料革新 ——JZCDB-400-2 氮气保护冲击磨助力六氟磷酸锂高纯制备新能源锂电池产业蓬勃发展,六氟磷酸锂作为电解液核心原料,粉体粒度、纯净度直接决定电池综合性能。依托湖北锂电产业集群发展优势,JZCDB-400-2 型氮气保护冲击磨针对性适配锂电粉体加工需求,现已斩获湖北当地企业百万级合作订单,以专业超微粉碎分级装备,为锂电关键材料提质增效,全方位赋能锂电产业链稳健发

可储存间断式真空上料机集负压吸料、缓存储料、间歇下料于一体,区别于连续输送机型,自带一体式储料缓冲仓,适配生产线间歇性投料节奏,无需设备频繁启停,有效降低整机损耗。设备负压吸入物料后暂存于储料仓内,依靠料位传感器自动管控吸料启停:仓内物料填满即停止上料,下游设备用料、料位下降后自动重启补料,实现全自动循环作业。储料仓配置大倾角锥斗搭配仓壁振动器,针对轻微潮湿、易粘附物料破除架桥、防止粘壁残留,下料

粉煤灰吸灰机采用负压真空气力输送原理,专门针对电厂灰库、搅拌站、水泥厂粉煤灰清理转运设计。整机密闭管道输送,搭配旋风分离与脉冲反吹滤芯,细灰过滤彻底,全程无扬尘外泄,契合环保生产要求。设备吸力强劲,可清理库底积灰、烟道残灰、地面散料,支持垂直、水平长距离输送,耐磨管路抗冲刷不易堵料。配备星型卸料阀连续下料,PLC智能控制,负压异常、滤芯堵塞自动提醒,可全天候无人值守作业。可选移动拖车、防爆防静电配

1100型大产量真空上料机输送功率需求高,长时间满载吸料对供电稳定性要求严苛,无市电、限电、户外工地工况可配套专用柴油机组一体化使用。机组功率精准匹配1100机型整机负荷,启动无电压压降,真空泵、脉冲反吹、卸料系统同步稳定运行,长距离大批量输送吸力不衰减,杜绝中途停机堵料。整套搭配适配粉煤灰、含水白砂糖、各类化工粉体、锂电原料等物料输送,1100型上料机可选316不锈钢机身、变频动力、储料间断下料

在电子材料领域中,EMC 环氧塑封料和 CCL 覆铜板都是硅微粉的重要应用方向。二者都与半导体、电子电器、PCB、通信设备和高可靠性电子产品密切相关,也都对粉体材料的纯度、粒径分布、杂质控制和批次稳定性提出较高要求。不过,EMC 和 CCL 的应用场景不同,硅微粉在其中发挥的作用也存在明显差异。EMC,即环氧塑封料,主要用于 IC 芯片、分立器件、功率器件和各类电子元器件封装。它的核心作用是对芯片

夏天面料闷热、贴身粘腻、穿着憋汗?科纳达 KND-LG30/KND-LG40 凉感整理剂,专为夏日纺织面料研发,一站式解决织物闷热不透气问题,让各类夏款面料自带清凉属性,大幅提升穿着舒适感,是夏季纺织品升级爆款助剂。一、核心凉感科技,触肤即凉,持久清爽1. 触肤即凉,瞬时降温采用纳米级无机复合粉体 + 改性烷烃相变微胶囊双核心配方,接触皮肤 快速导出体表热量,凉感系数大于合格线,瞬间体感降温 1-

盛夏已至,高温闷热成为穿搭与居家的核心痛点,消费者对 “触肤即凉” 的功能面料需求愈发迫切。科纳达 KND-LG40 无机凉感整理剂,以纳米无机复合技术为核心,突破传统凉感助剂局限,为纺织品赋予瞬间凉感、长效耐洗、透气舒适的多重性能,成为夏日功能面料升级的核心赋能者,重新定义夏日清爽标准。一、核心技术:无机科技,筑牢瞬凉根基KND-LG40 是常州科纳达自研的水性无机凉感整理剂,核心成分采用纳米级

在消费升级与健康意识觉醒的当下,细菌滋生、异味残留、抗菌时效短成为纺织、橡塑、鞋材、日化等行业的核心痛点。科纳达深耕锌系抗菌技术,自研纳米氧化锌抗菌剂KND-XF30S,以广谱高效、耐洗长效、安全环保、一剂多效的硬核实力,突破传统抗菌剂瓶颈,为产品健康升级提供优选方案。一、双重抗菌机制,有效抑菌杀菌普通抗菌产品大多只靠光照起效,阴暗环境、晚上睡觉就失效。科纳达氧化锌抗菌剂KND-XF30S采用双重

在电子材料、涂料、胶黏剂、密封胶、耐火材料、精密铸造、陶瓷和新能源材料等应用中,石英类粉体是一类非常重要的无机非金属材料。客户在选型时,经常会遇到几个相似但并不完全相同的产品名称:高纯石英砂、熔融硅微粉、结晶硅微粉、石英粉、硅微粉等。这些产品的主要成分都与 SiO₂ 相关,但由于原料纯度、加工工艺、颗粒形态、粒径范围和应用场景不同,最终性能和适用方向也存在明显差异。因此,在实际采购过程中,不能只看

近年来,磷基二维材料已成为生物医学领域的研究热点。作为最热门的磷的同素异形体,黑磷(BP)纳米片兼具良好生物相容性与可降解性,近红外光热转换性能突出,可调控细胞行为、清除活性氧,在氧化应激相关疾病治疗中优势显著。同为磷的新型二维材料,紫磷(VP)因带隙可调、稳定性与生物安全性更优,在抗菌、抗肿瘤、生物传感及疾病诊断等方向展现出巨大应用潜力。本期小丰整理了3篇相关前沿进展,一起来看看吧~Small黑

在新材料、新能源、先进陶瓷等行业快速发展的当下,粉体研磨的细度、纯度、均匀度直接影响产品品质,行星式研磨机凭借独特的运行原理与稳定性能,成为实验室研发与小批量生产中粉体处理的常用设备,为多行业粉体加工提供可靠解决方案。一、行星式研磨机核心优势,适配多样研磨需求行星式研磨机采用公转与自转结合的行星运动模式,研磨罐随转盘公转的同时自主旋转,罐内研磨介质高速碰撞、剪切、碾压物料,实现快速细化与均匀混合,

在粉体材料制备、研磨、混合、烧结等全流程中,温湿度手套箱是保障材料纯度、稳定性与实验一致性的关键设备,尤其适用于对环境湿度、温度敏感的粉体样品处理、锂电材料、纳米粉体、精密陶瓷等场景,为物料提供稳定可控的操作环境,减少外界因素对产品性能的影响陕西省政府采购网。对于长期接触粉体设备的用户来说,无论是实验室小试,还是规模化生产,都会遇到这类问题:空气湿度波动导致粉体结块、氧化;温度变化影响研磨、混合精

在粉体材料的湿法加工中,高固含量浆料(如陶瓷浆料、电池正负极浆料、石墨烯浆料)的气泡问题往往被低估。许多企业认为气泡仅影响涂布外观,但实际研究表明,微米级气泡会显著影响粉体材料的烧结致密度、电性能及机械强度。本文从工程角度分析粉体浆料中气泡的危害及控制策略。一、粉体浆料气泡的特殊性与低粘度液体不同,高固含粉体浆料(固含量通常>60%,粘度>30000cP)中的气泡被粉体颗粒包裹,难以自

锂离子电池从材料开发、中试到量产的全流程中,极片性能直接决定电芯的循环寿命、快充能力、膨胀控制与安全可靠性。当前行业普遍面临:极片涂覆均匀度差、浸润不充分导致电芯极化大、力学性能不足而引起掉粉/开裂、极片膨胀大引发电池失效等问题。如何从研发和工艺角度出发,对极片进行全维度、可量化、可追溯的表征,是行业内亟需解决的痛点。本文从导电性、浸润性和力学性 能三个维度来介绍如何更全面的评估锂电极片的好坏!图

一、产品介绍高服机械袋式过滤器,是一款适用于各类液体(如润滑油、液压油、燃料油、切削液等)精细过滤的工业设备。该产品结构设计合理,操作维护便捷,能够准确拦截液体中的机械杂质、悬浮颗粒物及部分胶状物质,显著提升油品清洁度,延长介质与设备的使用寿命。作为深耕过滤领域20余年的专业制造商,高服机械始终致力于为工业客户提供稳定、可靠、经济的过滤方案。二、核心优势低阻力运行,节能降耗采用优化流道设计与高强度

一、先看一个常见问题很多设备维护人员会发现:液压油用两三个月就发黑润滑油管路里出现肉眼可见的细小颗粒滤芯更换越来越频繁这些现象的根源之一,是液体中的悬浮颗粒杂质没有被有效拦截。高服机械工业袋式过滤器,就是针对这一环节设计的产品——不改变油品成分,只把不该留在液体里的固体颗粒分离出去。二、它具体完成什么任务将油品或液体中≥1微米的固体颗粒(铁屑、粉尘、焊渣、氧化物等)截留在滤袋中让洁净液体继续进入下

热装式密封环是将环座加热胀大后,再把硬质合金环放入环座中,冷却后实现过盈联接,既保留了硬质合金的优异性能,又降低了价格,所以应用很广。如果环座的线膨胀系数过大,工作温度下过盈联接出现间隙,硬质合金环就会松脱导致密封失效。所以要选择线膨胀系数小的材料。同时环座材料要耐介质的腐蚀,高温下有足够的强度刚度,价格要便宜。目前常用的环座材料有铬钢(如3Cr13)、1Cr18Ni9T和Cr18Ni12Mo2T

随着动力电池与储能产业向高能量密度、长循环寿命加速演进,正负极材料的超细研磨与均匀分散已成为制约电芯性能的关键瓶颈。华迈智能凭借在湿法研磨领域多年的技术积淀,推出专为锂电材料设计的HDR双动力纳米棒销式砂磨机系列,从源头解决高粘度浆料研磨效率低、金属杂质污染、粒径分布宽等行业痛点,为磷酸铁锂、三元材料、硅碳负极等体系提供了一站式的规模化制备方案。破解高粘度浆料研磨效率低的难题锂电正负极浆料往往具有

高岭土在自然界中分布广泛,是现代人类生产生活中重要的粘土矿物,主要由火成岩、变质岩中的长石或其他硅酸盐矿物经风化而成,与云母、石英、碳酸钙并列为四大非金属矿物。高岭土广泛应用于造纸、陶瓷、耐火材料、塑料、涂料、颜料、砂轮、化妆品、肥皂、农药、医药、纺织、石油、化工、建材、国防等许多重要部门。目前,市场上普遍使用高岭土磨粉机研磨后的高岭土,并根据不同的规格应用于各个领域。天然产出的高岭土矿石根据其含
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- 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》:
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