
关键词:不同组分体系辨别、Zeta电位分布BeNano系列纳米粒度及Zeta电位分析仪在Zeta电位测试过程中可以得到样品的带电符号(±)、平均Zeta电位值以及样品的Zeta电位分布信息。其中,Zeta电位分布虽然在实际应用中使用较少,但是可以通过Zeta电位分布得到不同带电种类颗粒的信息,即如果在一个样品中混有带电符号相同但是电荷密度明显不同的颗粒,在一个给定的电场下,颗粒将会同时出现具有明显

智能垂直提升货柜(Vertical Lift Module, VLM)是一种高效的仓储解决方案,它通过自动化系统来提高物料搬运效率,缩短存取时间,减少占地面积。VLM由一系列存储模块组成,这些模块可以在垂直方向上移动,以实现快速存取货物。下面是智能垂直提升货柜的生产流程概述。 设计阶段 在设计阶段,工程师们会根据客户需求定制设计方案。这包括确定存储模块的数量、尺寸、承重能力以及自动化系

欢迎来到杰曼小课堂,今天我们将为大家讲解《GMT-P2称重变送仪表的标定设置》。GMT-P2是一款盘装式称重变送仪表,精度可达10万分之1,重量读取准确且稳定!不锈钢机壳,IP65防护等级,可在主界面实现快捷打印功能。可广泛运用于锂电池行业,化工行业,粮食行业,畜牧养殖行业等工业现场。我们接下来了解GMT-P2仪表的标定功能,GMT-P2称重仪表的产品标定分为标定参数设置、零点标定和增益标定。01

碳酸盐矿物是金属阳离子与碳酸根相结合的化合物。碳酸盐矿物分布广泛,其中钙镁碳酸盐矿物最为发育,形成巨大的海相沉积层,占地壳总质量的1.7%。金属阳离子主要有钠、钙、镁、钡、稀土元素、铁、铜、铅、锌、锰等,与配阴离子碳酸根以离子键结合,形成岛状、链状和层状三种结构类型,以岛状结构碳酸盐为主。碳酸盐矿物多呈柱状、菱面体和板状晶形。无色、白色,若含过渡型离子则呈现彩色。以玻璃光泽为主。一般硬度、密度都不

显微计数法不溶性微粒仪是一种用于检测液体中药物不溶性微粒含量的重要工具,广泛应用于制药行业。以下是使用显微计数法不溶性微粒仪的操作方法: (1) 准备工作 在进行任何测试之前,需要确保所有的准备工作已经完成。这包括对仪器的校准、试剂的准备以及实验室环境的清洁。 (2) 标准液检验 取50毫升微粒检查用水或其他溶剂,通过0.45微米孔径的微孔滤膜过滤,放置在干净的容器中。旋转容器使其中可

按补偿机构弹性元件的运动状况,可分为旋转式和静止式机械密封。补偿机构随轴旋转的称为旋转式机械密封;补偿机构不旋转的(安装在压盖内)称为静止式机械密封。补偿机构旋转时易产生质量不平衡,同时消耗搅拌功率,因此,旋转式密封不能用于高速;而静止式密封可用于高速。由于旋转式密封安装较方便的优点,所以,普通的机械密封大多采用旋转式结构。上海克兰为上海市专精特新中小企业、高新技术企业,专注于机械密封领域研发和生

为了提高锂电池的能量密度,市场急需容量高、成本低廉、可规模化生产的新型材料。与插层类石墨负极材料相比,Si、Ge、Al、Sb等合金类负极材料具有更高的储锂容量。硅基负极材料硅基负极材料的比容量最高,可高达3500 mAh/g,是石墨容量的10倍。开发硅基负极材料的另一个原因是Si是地壳中第二大储量的元素(质量比占28%),表明其具有低成本大量生产的潜力。但是硅基负极材料在锂的嵌入/脱出过程中体积膨

前 言在众多的正极材料中,高镍材料LiNixM1-xO2(M = Mn,Co,Al等)表现出高能量密度以及良好的循环寿命。然而与LiFePO4(LFP)相比,高镍正极的市场份额有下降趋势。造成这种现象的主要原因之一是与LFP相比,高镍正极在高充电态(SOC)时有着较差的安全性能。具体来说,正极的安全性能差主要在于两个方面:一是充电态正极的放热反应以及由此导致的电池热失控,二是电解液和正极之间的产气

资料智能柜是一种结合了现代信息技术与传统文件存储方式的新型档案管理解决方案。它利用物联网、云计算、大数据等先进技术手段,实现了文档管理的自动化与智能化,极大地提升了文件存储的安全性、便捷性以及效率。下面将详细介绍资料智能柜存储的优势。 1. 高安全性 资料智能柜通常配备有先进的安全防护措施,例如指纹识别、面部识别、RFID卡认证等多种身份验证手段,确保只有授权人员才能访问存档信息。此外,内

内直径1200喷雾干燥系统配备有气体流量计,并在面板显示雾化气体流量配备有气体流量计,并在面板显示干燥气体(风机)流量显示配备大小旋风分离器2个,具有高效收集功能配备除尘袋滤器配备额外的气流喷雾头备用件一套。设备应便于清洁,并提供清洁操作流程。应满足在温度为0~40℃,相对湿度为75%RH条件下使用适用电源:380±10V干燥室筒体尺寸要求:内直径1200mm;直筒高900mm;锥体高910mm。

超声法粒度及Zeta电位分析仪是一种基于超声波传播原理的先进仪器,主要用于测量液体中固体颗粒的尺寸分布和Zeta电位。该方法特别适用于高浓度、高粘度的样品,如电池浆料、混悬剂、电子印刷材料、乳剂和油墨等。以下是对超声法粒度及Zeta电位分析仪工作原理的详细解释。 超声波传播原理 超声波是一种频率高于人类听觉范围的声波,通常定义为频率大于20kHz的声波。超声波在液体中传播时,会遇到颗粒发生

活性多肽制备用沸腾干燥机100KG活性多肽制备用沸腾干燥机,包括布袋除尘箱(1),其特征在于:所述布袋除尘箱(1)下方设置有干燥室,所述干燥室包括沸腾箱(12)和进料斗(20),所述布袋除尘箱(1)两侧对称固定连接有固定立柱(11),所述沸腾箱(12)下方设置有驱动密封机构(2),所述驱动密封机构(2)下方设置有风力驱动机构(3);所述风力驱动机构(3)包括与驱动密封机构(2)连接的散风箱(31)

美国MAS(Mass Applied Sciences)公司是一家有着超过三十年历史的专业公司,致力于超声电声法原理粒度及Zeta电位分析仪的研发与生产。MAS公司的纳米粒度及Zeta电位分析仪,以其独特的方法解决了传统光学方法在纳米颗粒检测中存在的局限性,如样品需要稀释才能测试其粒径和Zeta电位,以及对于复杂体系难以准确给出粒度分布等问题。接下来和胤煌科技一起了解美国MAS多功能超声法

石灰岩主要由方解石组成,其形成过程漫长而复杂,主要源于海洋生物遗骸的沉积与化学沉淀作用。在远古的海洋中,大量的贝壳、珊瑚、藻类等生物死亡后,其遗骸逐渐沉积于海底,随着时间的推移,这些遗骸在压力与温度的作用下,逐渐转化为石灰岩。此外,淡水湖泊中的碳酸钙沉淀物也能形成石灰岩,这一过程称为化学沉淀作用。因此,石灰岩广泛分布于世界各地的海洋沉积盆地、湖泊及河流三角洲地区。石灰岩具有独特的物理和化学特性。物

揭示用于氧还原反应的 Fe-N-C 催化剂随电位变化的降解机制(2024年理化(香港)有限公司“论文奖励计划”入选论文)随着我国氢能发展加快,解决铂基催化剂的高成本和资源匮乏等瓶颈问题,研究开发新型能源催化材料,对于质子交换膜燃料电池产业具有重要战略价值。近日,中国科学院长春应用化学研究所邢巍教授课题组在国际期刊《SCIENCE CHINA Chemistry》(JCR一区)发表《Unraveli

在科研和工业领域,对物质性质的深入了解和精确测量是推动技术进步的关键。超声法原理粒度电声法Zeta电位分析仪作为一种先进的测量设备,凭借其独特的技术特点和广泛的应用领域,成为了科研人员和工程师们不可或缺的助手。 这款分析仪的主要特点之一是能够分析多种分散物的混合体。无论是复杂的胶体溶液,还是含有多种成分的乳胶体系,它都能提供准确、可靠的测量结果。此外,它无需依赖传统的Double Lay

一、引言1. 氧化铝的应用背景 氧化铝,作为一种多功能材料,广泛应用于陶瓷、塑料、橡胶、涂料等众多领域。其优异的物理和化学性质,如高硬度、良好的绝缘性和耐高温性,使其成为工业和科研的重要原料。2. 氧化铝吸油率问题的提出 尽管氧化铝具有许多显著的优点,但其吸油率问题一直是制约其应用范围和效果的关键因素。吸油率过高会导致材料性能下降,增加成本,影响最终产品的质量和使用寿命。二、导热界面材料专

第一章:引言1. 氧化铝的应用背景 氧化铝,作为一种重要的无机非金属材料,广泛应用于陶瓷、磨料、耐火材料、催化剂载体等领域。其独特的物理化学性质,如高熔点、良好的耐磨性和化学稳定性,使其在工业生产中扮演着不可或缺的角色。2. 氧化铝吸油率问题的提出 在实际应用中,氧化铝的吸油率问题逐渐成为制约其性能的关键因素。吸油率过高会导致材料加工困难,增加成本,并影响最终产品的性能。因此,如何有效控制和降

重晶石,化学名为硫酸钡,是一种化学性质极为稳定的矿物。它不溶于水和盐酸,无磁性和毒性,这使得它在各种工业应用中具有得天独厚的优势。重晶石的晶体多呈厚板状或柱状,也有时以致密块状、粒状或纤维状集合体出现。其纯净时无色透明,但常因含有杂质而呈现白色、灰白色、浅黄色或浅褐色,具有玻璃光泽,解理面则呈现出珍珠般的光泽。重晶石的摩氏硬度在3至3.5之间,相对密度较大,通常在4.0至4.6之间,这一特性使得它

随着“双碳”战略的深入实施,提倡绿色、环保、低碳的生活方式成为未来发展的趋势。加快减排速度,推动新型能源产业需求,促进了新能源电池相关行业的增长。自新能源汽车行业的兴起,让锂电池也成为目前发展的一个大趋势,它是由锂金属或锂合金为正/负极材料、使用非水电解质溶液,所组合成的电池。随着科学技术的发展,锂电池已经成为了主流。锂电池正极材料,是锂离子电池构成材料的一部分,直接影响着锂离子电池的性能,占有较
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