背景在电池制造过程中,电解液的浸润性能是产品的质量的重要影响因素之一,良好的浸润性使得正极材料能够更快地与电解液中的离子接触,从而增加电荷传输效率,并提高电池的能量密度和充电速度。如果电解液无法充分浸润电极表面,可能会导致“死区”的形成,限制锂离子的传输,进而影响电池的循环性能。此外,浸润不均匀可能导致电流密度分布不均,形成的电解质界面膜(SEI)不稳定,影响电池寿命。我们使用JR-110产品,通
食品中的无机物和有机物测定是食品安全和营养分析的重要部分。无机物测定通常包含对矿物质和微量元素、重金属、无机防腐剂的测定,有机物测定通常包含蛋白质、脂肪、碳水化合物及食品添加剂的测定。每种测定方法都有其特定的应用范围、优点和局限性,依赖于具体的分析目的、样品类型以及实验室的设备条件。在本文中,我们将围绕无机物中的灰分分析和有机物中的蛋白质测定来展开论述。一、食品样品的无机分析之灰分分析前处理食品样
一、前言新能源蓬勃发展,锂离子电池出现了多元化的材料电池,镍钴锰三元锂电池,简称为三元锂电池,具有较高的能量密度,以及较大的充放电倍率,这使得它成为了电动汽车动力电池的重要选择之一,能够为电动汽车提供可靠的动力支持,满足车辆的行驶需求。其次三元锂电池在过充、过放、高温等情况下可能会发生热失控,从而引发安全事故。为了更好的了解三元锂电池的宏观表现,通过三元锂电池在终端的应用,用我司YPZ-110电芯
01背景锂离子电池是一种具有高电压、高能量密度、长的循环寿命的二次绿色电池,锂离子电池的性能很大程度上是由电极材料的性能决定的,尤其是正极材料。目前研究最广泛的正极材料有LiCoO2、LiNiO2以及LiMn2O4等,但由于钴有毒且资源有限,镍酸锂制备困难,锰酸锂的循环性能和高温性能差等因素,制约了它们的应用和发展。因此具有橄榄石结构的磷酸铁锂(LiFePO4)能够可逆地嵌脱锂,且具有比容量高、循
01背景在科技飞速发展的时代,锂离子电池已经成为了我们日常生活中不可或缺的一部分。从智能手机到电动汽车,从笔记本电脑到储能电站,锂离子电池以其卓越的性能和广泛的应用,深刻地改变了我们的生活方式和能源格局。然而,随着锂离子电池的广泛应用,其在充放电过程中的膨胀问题逐渐引起了人们的关注。电池在充放电循环过程中,其厚度逐渐增加的现象,这种膨胀主要源于电池内部的化学和物理变化。在充电时,锂离子嵌入到电极材
气动书刊装订强度试验仪适用于书刊的装订强度的测定;是书刊出版、印刷装订、书刊印装质量监督检测、科研等行业与单位不可缺少的主要测试仪器。常见参数设定选择项目说明下降比率判定试验结束的方式:以试验过程中的最大力值和当前力值的比值以百分数表示,当前力值达到设定的下降比率时即试验结束。通常设定10%-30%,不影响示值准确度。变形量判定试验结束的方式:试验过程中当前夹头位置和试验的初始位置(到达最小测试力
前言:锂离子电池的原材料电导率对其最终性能有显著影响,而极片电阻测量技术在这一过程中扮演着至关重要的角色。锂离子电池的电导率主要取决于其正极材料的电子导电率和离子导电率。高电子导电率的材料可以降低电池内部的电子电阻,从而减少电池的整体内阻,提高电池的充放电效率和循环寿命。此外,高离子导电率的材料可以加快锂离子的嵌入和脱嵌速度,减少电池的体积变化,从而提高电池的循环特性和大电流特性。极片电阻测量技术
随着移动设备、电动汽车、能源存储等领域的飞速发展,锂离子电池的需求不断增加,追求更高的能量密度、更快的充电速度、更高的安全系数始终是锂电池研发人员的目标。锂离子电池充电时,正极产生的锂离子经过电解液嵌入负极,负极嵌入的锂离子越多,充电容量越高。负极材料主要影响锂离子电池的首次库伦效率、能量密度、循环性能等,是锂离子电池最重要的原材料之一,其中石墨以低成本、高能量密度、高功率密度等优势,牢牢占据其在
三元材料是锂离子电池重要的正极材料之一。其主要由前驱体与锂源烧结制备而成。三元前驱体是制备三元正极材料的重要原料之一,主要由镍盐、钴盐、锰盐混合制备而成,其镍钴锰元素比例可以根据实际需要调整。当前驱体、锂源与其他添加剂进行高速混合后,再放置到氧气环境下进行高温烧结后,可得到我们所需的三元材料。经过破碎后,可以得到我们所需粒径的三元材料。再进行一些包覆等相关处理,即可得到商用的三元粉末材料。三元材料
药物代谢实验中,细胞色素P450(Cytochrome P450 Proteins, CYP)检测是最常用的实验之一,了解P450的代谢情况,可以帮助了解药物在细胞以及动物体内的代谢情况,是药物开发中常用的实验方法。传统的检测方法反应体积大,步骤多,很难进行快速高效的实验,现在我们可以使用Echo纳升移液的方法,将化合物体积缩小100倍,试剂体积减小5倍,检测板可以使用384或者1536孔板进行,
矿石是地球上重要的自然资源,其成分和纯度直接影响其工业价值和处理方法。碳(C)、硫(S)、氧(O)、氮(N)、和氢(H)作为矿石中的关键元素,它们的含量对于矿产加工、环境保护以及最终产品的质量等方面都有着深远的影响。因此,准确分析矿石中这些元素的含量是至关重要的。本文将探讨分析这些元素的重要性以及所用到的常用分析手段。矿石中的非金属元素碳和硫矿石中的碳在冶炼过程中会产生二氧化碳,硫元素则会产生二氧
微机电系统(MEMS)和许多其他微尺度电子元件都需要精细操作和电性能探测。这些元件的分析在从学术研究到工业规模生产和质量控制的多个领域中具有重要意义。在这些情况下,通常需要在最短的时间内获得最佳结果。在本篇应用介绍中,展示了在飞纳台式扫描电镜(SEM)中进行微观表征和原位电性能探针测试的新方法,该方法能够快速、精确地表征微尺度物件。01 3D 打印微弹簧 和扫描电镜微观表征Exaddon 提供独特
随着生活水平的提高,现代人对健康的关注程度也越来越高。在饮用水方面,瓶装矿泉水因水质好且方便携带等优势,已逐渐成为人们日常生活中的首选。瓶装矿泉水在罐装前需经过臭氧高温消毒,由于臭氧在水中的氧化性极强,能够将水体中自然存在的溴离子氧化成对人体有害的溴酸盐。目前,溴酸盐已被国际癌症研究机构定为2B级的潜在致癌物。世界卫生组织(WHO)规定水中溴酸盐含量的限值10µg/L;美国环境保护局(EPA)规定
石墨烯分散的目的是为了实现互不相溶相的分散,必须强力粉碎并混合其粒子,这意味着新表面的形成必须克服表面张力的阻力来实现。随着技术的不断发展,团聚问题已成为石墨烯继续发展的瓶颈,因此提高石墨烯分散性已经成为提高产品(材料)质量、性能和工艺效率不可或缺的技术方法。日本熊本大学与东京工业大学的联合研究小组发明了一种“分子容器法”,利用胶束型胶囊使难溶性纳米石墨烯分子溶于水,并在基板上制作了高度定向的组织
关键词:粒径、吸光颗粒颜色较深的样品往往具有较强的吸光效果,颗粒吸收散射光会降低散射光强和散射光强的波动,这对于动态光散射测试具有一定影响。因此检测这类样品时需要对于样品进行稀释,以得到更加准确的结果。在这篇应用报告中,我们使用丹东百特仪器公司BeNano 180 Zeta Pro 纳米粒度及Zeta电位仪检测了分散在水溶液中的两个具有吸光效应的样品的粒径信息。原理和设备采用丹东百特公司的BeNa
关键词:黑炭黑、粒径、电位纳米炭黑是一种具有高比表面积和独特物理化学性质的碳质材料,它由纳米级碳黑颗粒组成,一般局部粒径小于100纳米,但是多以团聚态存在。纳米黑炭黑电镜图片和外观图片纳米黑炭黑具有很多优异性能,如高比表面积、特殊的光学性能、优异的导电性能和良好的机械性能,在橡胶、塑料、涂料、油墨、电池、医疗、环境保护等领域都具有广泛的应用。在这篇应用报告中,我们使用丹东百特仪器公司最新推出的Be
简介近年来,从高输出密度和安全性角度出发,全固态电池吸引了广泛的关注。构成固态电解质的小尺寸(大比表面)和高密度(无孔)颗粒对提高离子电导率来说至关重要。同时,暴露在空气环境中的固态电解质存在碳酸盐沉积和硫化氢释放的风险,因此对未暴露在空气时的比表面和密度分析是十分关键的。Fig.1液相/固相合成的Li₆PS₅Cl的SEM显微照片实验Fig. 1 显示了在液相和固相(使用球磨机)下合成的固态Li₆
材料是所有工程和产品的物质基础,“一代材料,一代装备”,高性能材料是航空航天工程实现高可靠性、长寿命和低成本的保障,促进了新型飞机、运载火箭、导弹、卫星、载人航天器的研制成功和投入使用。航空航天材料及其应用航空航天材料包括先进金属材料(铝合金,钛合金,高温合金等)、陶瓷材料、高分子材料、复合材料等。随着飞行器减重需求的日益增长,铝及铝合金越来越受到重视,与钛合金及复合材料并称为航空航天领域的三大轻
关键词:棍状样品,转动扩散、VV模式、VH模式图1. 棍状纳米金的SEM电镜照片在某些动态光散射测试中,样品并非球状样品,而是形貌为各向异性的样品,如棍状或者碟状样品,这类样品的扩散行为中不但包含平动扩散信息往往还包含了强烈的转动扩散信息。对于这样的样品,测试过程中需要进行动态光散射VV模式和VH模式测试。·VV模式,即采用垂直偏振的激光光源,在接收光路中加入一个垂直方向起偏的偏振片,仅收集垂直偏
关键词:蛋白、微流变、粘弹性信息、温度变性动态光散射微流变是通过动态光散射得到示踪粒子的均方位移MSD来得到溶液流变学信息的技术,可以用来检测中低粘度高分子溶液体系、蛋白溶液、凝胶体系,在这种体系中示踪粒子可以具有明显位移。相对于机械流变技术,微流变的检测过程和数据处理直接快速,可以得到高频下样品的粘弹性信息。BSA蛋白加热变性示意图在这个应用报告中,使用丹东百特公司出品的BeNano 180 Z
- 1煤气成分与热值监测-山西大型有色金属生产企业煤气巡检项目
- 2煤气成分与热值监测-安徽大型钢铁冶金企业煤气防护站气体巡检项目
- 3煤气成分与热值监测-陕北大型能源化工企业气体浓度与热值监测项目
- 4无卤低烟阻燃材料中炭黑含量检测结果异常情况的分析
- 5GB 36246-2018中小学合成材料面层运动场地全文
- 6ASTM-D638-2003--中文版-塑料拉伸性能测定方法
- 7GBT 15065-2009 电线电缆用黑色聚乙烯塑料
- 8GB_T2951.41-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法
- 致密化压力对石榴石固态锂电池成型和性能的影响
- 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?
- 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
- 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