
随着科技的不断进步,微纳电子学逐渐成为现代电子技术发展的重要方向。在这个尺度范围内,材料的性质与宏观世界有着显著不同,因此对材料的电性能研究尤为重要。四探针电阻率测定仪是一种高精度的测量工具,它可以准确评估微纳尺度下材料的电阻率,这对于微纳电子学领域的研发和制造过程具有着重要的意义。 四探针电阻率测定仪依据的是范德堡原理,通过四根探针以一定的排列方式接触到样品表面,利用电流探针和电压探针之间

离心方法——等密度梯度离心法等密度梯度离心也称为平衡密度梯度离心。等密度梯度离心是根据样品中各组分的浮力密度差不同进行分离。在离心立场中,溶液中颗粒浮力密度小则上浮,浮力密度大则下沉,上浮和下沉的颗粒会一直延梯度液移动到与其浮力密度恰好相等的位置上,该位置也称颗粒的等密度点,离心时样品各组分颗粒将按其密度大小分别移至等密度点形成区带,形成的区带不会因离心时间长而发生变化。离心后收集所需区带颗粒即为

在实验过程中,由于样品的各种性质差异,只有选择了正确的离心方法,才能获得预期的分离纯化结果。常用的离心方法主要有差速离心法、密度梯度离心法。其中密度梯度离心法又可细分为速率区带离心和等密度梯度离心法。本期向大家具体介绍离心方法之差速离心。离心方法之差速离心差速离心法(differential velocity centrifugation method)又称离心力差分离法。差速离心法原理利用样品中

原位样品杆知识:一文了解原位透射电镜技术的发展历程前面我们简单介绍了原位透射电镜技术和原位透射电镜技术的应用领域,更好的了解原位透射技术,本文简要梳理其在 1960-1990 期间的发展历程:原位透射电子显微技术(in-situ TEM)起源于 20世纪 60 年代。1960 年代:研究人员开始使用透射电子显微镜观察材料在不同温度下的行为,通过加热样品台实现原位观察。1970 年代:随着透射电子显

沉降系数迄今为止,离心工作的重点的就是生物颗粒的制备,所以了解颗粒的沉降特性是至关重要的。沉降系数是生物大分子极其重要的物理参数,通过它可以了解生物大分子的相对分子量、分子形状和水化程度等。早在1940 年,Svedberg 和Pedersen 发展了用分析超速离心技术来测量生物大分子的沉降系数和分子量,直至目前分析超速离心方法仍然是测定生物大分子沉降系数的金标准。Svedberg 在实验过程中定

作为利用电动真空泵为真空源的一种输送机,真空上料机可以将物料从容器中直接送入混合机、反应器、料斗、压片机、包装机、振动筛、整粒机、湿法制粒机、干法制粒机和粉碎机中去。 该机的输送原理就是将粉粒物料利用空气将其混合,形成一种特定浓度的气固混合物,在压差作用下进入输送管道,将气固混合物沿管道向前推进直达受料仓内,固体物料在重力下落入受料仓内,空气经仓顶除尘器过滤后排入大气,实现气固分离,达到粉

扫描电镜原理:元素与扫描电镜及能谱仪的联系相信大家都知道扫描电镜的背散射电子(BSE),背散射电子是被固体样品中的原子核反弹回来的一部分入射电子。其中包括弹性背散射电子和非弹性背散射电子。大家可以这样想象:当我们用乒乓球(入射电子)砸向石头(原子核)时,乒乓球便会被反弹回来,反弹回来的这些乒乓球便是背散射电子。因此,当原子序数越大,原子核所带正电荷就越多,能够反弹回来的背散射电子便会越多,在扫描电

高速离心喷雾干燥机是一种广泛应用于化工、食品、医药等行业的干燥设备,其工作原理主要包括液体物料的雾化、雾滴与热风的交换、雾滴的迅速干燥以及产品的收集与废气处理等环节。一、液体物料雾化液体物料雾化的过程是高速离心喷雾干燥机的首要工作步骤。在设备中,液体物料通过喷嘴被高速离心力的作用瞬间雾化成微小的雾滴。这些雾滴具有极大的表面积,从而大大增加了物料与热风的接触面积,提高了干燥效率。雾滴的大小和分布均匀

一、液态物料雾化高速离心喷雾干燥机的核心工作原理始于液态物料的雾化过程。在这一步骤中,液态物料通过特设的喷嘴或雾化器,在高速旋转的离心力作用下被分散成微小的雾滴。这一雾化的过程对于后续的干燥效率和质量至关重要,因为它决定了雾滴的大小、分布和表面积,从而影响到干燥的速度和效果。二、雾滴与热风交换当液态物料被雾化成雾滴后,这些雾滴会与从热风炉产生的热风进行接触。在这一步骤中,热风通过特定的管道和分布系

一吨三元锂电池通过锂电池破碎分选设备处理后到底额能得到多少镍、钴、黑粉?通过废旧锂电池破碎分选设备进行拆解回收,可以提取到黑粉。如果是三元锂电池黑粉,他的价值大概在几万到十几万元左右一吨,如果是磷酸铁锂电池黑粉的话,它的价值会稍微低一点。所以,搞锂电池回收主要是提取电池中的金属元素,除了黑粉,还有铜、铝。铜的价值也是在几万元一吨,铝的价值同理,我们一吨的报废锂电池可以分选出几百公斤甚至多一点的电池

压力喷雾干燥机是一种重要的工业设备,它的主要任务是将液体物料快速干燥并转化为粉末,这一过程中蕴含着多种科学和工程原理。喷雾干燥的核心在于将液体物料通过高压喷嘴雾化成微小颗粒。这些微小液滴的表面积大大增加,使得水分能够更快速地蒸发。同时,压力喷雾干燥机内部通常配备了高效的热空气系统,能够快速提供大量高温、高湿度的热空气。当这些热空气与微小液滴接触时,水分迅速蒸发,将液体物料快速干燥。此外,喷雾干燥机

X 射线成像技术 I 一文了解工业 CT 与显微 CT 的区别引言X 射线是一种高能电磁波,由威廉·康拉德·伦琴于 1895 年发现。X 射线具有波长短、穿透性强、电离能力强、肉眼虽不可见但能被探测器记录和成像等特点,最初被用于医学影像学,帮助医生诊断骨折、肿瘤和内部器官异常。随着科技进步,X 射线成像技术不断演进,出现了工业 CT、显微 CT 等无损成像技术。X 射线成像技术的不断进步和创新推动

一、应用范围 离心喷雾干燥机是一种广泛应用于化工、食品、医药、农药和冶金等行业的干燥设备。它可以用于干燥溶液、悬浮液或糊状物料,特别是那些在高温下易氧化、易分解或粘稠度高的物料。例如,它可以用于生产各种粉末状、颗粒状产品,如食品、饲料、化肥、染料、陶瓷、农药等。二、特点1.干燥效率高:由于喷雾干燥技术采用高温快速干燥,使得物料在短时间内就能完成干燥过程,大大提高了干燥效率。2.产品质量好:喷雾干燥

一、应用范围 离心喷雾干燥机是现代化工业中常用的设备之一,广泛应用于食品、化工、医药、陶瓷、冶金等多个领域。其主要用于将液态物料通过喷雾干燥的方式转化为粉状或颗粒状产品。具体来说,离心喷雾干燥机可以用于以下应用:1.食品工业:用于制作奶粉、咖啡粉、果汁粉、调味品等。2.化学工业:用于生产颜料、染料、催化剂、农药等。3.医药工业:用于制造中成药、西药原料、生化药品等。4.陶瓷工业:用于生产陶瓷粉体、

喷雾干燥设备作为现代化工、食品、制药等行业中不可或缺的关键设备,其三大雾化特点为高效雾化技术、均匀雾滴分布以及低能耗与环保。1.高效雾化技术 喷雾干燥设备的高效雾化技术是其核心特点之一。通过特殊的喷嘴设计,液体物料被快速破碎成微小的雾滴。这些雾滴的表面积急剧增大,与热空气的接触面积也相应增大,从而大大加速了干燥过程。高效雾化技术不仅提高了生产效率,而且确保了产品质量,使得喷雾干燥设备成为许多行业

喷雾干燥设备在现代工业生产中扮演着至关重要的角色,其三大雾化特点使其在众多干燥设备中脱颖而出,成为众多行业的首选。1.高效雾化技术 喷雾干燥设备采用高效雾化技术,将液态物料迅速转化为细小的雾滴。这些雾滴的表面积巨大,能够迅速与热空气接触,实现快速干燥。高效雾化技术不仅提高了干燥效率,还缩短了干燥时间,为连续化生产提供了有力保障。同时,该技术还使得产品更加均匀,提高了产品的品质。2.均匀雾滴分布

扫描电镜样品的制备对显微图像的效果影响非常大。如果制备的样品不适合电镜的观察条件,即使扫描电镜性能再好也难以得到高质量的图片和准确的分析结果。通常来说,对于不导电样品,如纸张、塑料、陶瓷等,工程师都建议对其镀膜喷金,这是什么原因呢?增强导电性非导电性样品绝缘电阻非常大,在电子束持续扫描下,样品表面逐渐积累负电荷,表面带负电,将会排斥入射电子束,影响二次电子、背散射电子等信号产生,并影响探测器接收,

粉体干法图像粒度仪动态图像粒度粒形分析系统是一款先进的分析设备,专门用于粗的、粒状材料的粒度粒形分析。在多个领域,如金刚砂、研磨材料、机制沙、河沙等的粒度粒形分析中,它都发挥着不可替代的作用。 该系统的核心在于其独特的测试过程。使用者只需将约20克的样品放入储料漏斗,随后通过电磁振动加料器和布料槽将颗粒均匀分散。当颗粒在布料槽的末端自由下落时,高速摄像机便会迅速捕捉这些颗粒的动态图像。这些图

前面我们介绍了在纤维表面沉积纳米材料的多种方式,本文主要介绍四种机制实现颗粒物的收集。火花烧蚀利用的是大气压等离子火花放电,从而将导电的靶材烧蚀产生纳米气溶胶。通过气流的控制可以实现颗粒粒径的控制,在过滤的机制下实现沉积,而在过滤作用发生效果的过程中,主要有四种机制实现颗粒物的收集:01扩散作用扩散沉积是大部分小颗粒收集的方式气溶胶颗粒在气体介质中会不断地做布朗运动,纤维材料有极大的概率收集偏离气

粉体配料系统运行过程和特性智/能/化/配/料/系/统/优/选/品/牌粉体配料系统厂家将现代计算机技术与创新的机械和气力输送设计相结合,生产的配料处理系统不仅可以节省劳动力,而且可以完成复杂的气力输送操作。粉体配料系统厂家设计的粉体配料输送系统是根据客户提供的应用参数定制设计的,以确保粉体配料输送系统的精度达到客户要求。粉体配料系统粉体配料输送系统准确,经济实惠,操作简单的系统,可以轻松的掌控整个输
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