您好!欢迎来到中国粉体网
登录 免费注册

技术中心

位置首页技术资料
【行业应用】分散体系pH对纳米二氧化钛颗粒分散稳定性的影响
2024-07-25

纳米TiO2颗粒因其独特的光催化、紫外线屏蔽和小尺寸等特性,在各领域具有广泛应用前景。然而,由于纳米颗粒的高比表面积和表面能,容易导致团聚现象,从而影响在低渗透油田压增注、涂料制备、废水处理等工业应用。纳米TiO2性能主要受颗粒分散稳定性影响。解决纳米颗粒的分散稳定性问题成为实现其特殊性能的关键。图1.TiO2分散体系初始状态和静置24小时后状态为了充分发挥纳米颗粒在流变、成膜、润湿等方面的独特性

机械密封的基本元件有哪些作用?-上海克兰密封百科分享
2024-07-25

1、端面摩擦副的作用是使密封面紧密贴合,防止介质泄漏。要求动、静环具有良好的耐磨性,动环可以轴向灵活地移动,自动补偿密封面磨损,使之与静环良好地贴合;静环具有浮动性,起缓冲作用。2、弹性元件主要起预紧、补偿和缓冲的作用,要求始终保持足够的弹性来克服辅助密封和传动件的摩擦和动环组件的惯性,保证端面摩擦副良好的贴合和动环的追随性,材料要求耐腐蚀、耐疲劳。3、辅助密封主要起动环和静环的密封作用,同时也起

雷蒙磨粉机配件的种类及选择
2024-07-25

在工业生产中,雷蒙磨粉机作为一种高效、稳定的粉磨设备,广泛应用于建材、化工、冶金等多个领域。然而,任何机械设备在使用过程中都会面临磨损、故障等问题,这就需要我们及时对设备进行维修和保养,而其中配件的更换更是关键一环。雷蒙磨粉机配件的种类雷蒙磨粉机配件种类繁多,按照其功能和作用可以分为以下几类:主机配件:主要包括磨辊、磨环、主轴、轴承等,这些配件是雷蒙磨粉机的核心部件,直接影响设备的运行效率和稳定性

气流分级机生产线设备具有哪些优势及技术亮点
2024-07-24

气流分级机生产线设备具有哪些优势及技术亮点1、工艺原理:自动进料系统、分级机、除尘器、引风机组成一套分级系统。物料在风机抽力作用下由分级机下端入料口随上升气流高速运动至分级区,在高速旋转的分级涡轮产生的强大离心力作用下,使粗细物料分离,符合粒径要求的细颗粒通过分级轮叶片间隙进入旋风分离器或除尘器收集,粗颗粒夹带部分细颗粒撞壁后速度消失,沿筒壁下降至二次风口处,经二次风的强烈淘洗作用,使粗细颗粒分离

微流成像微粒仪:动态图像法粒度仪的重要特点
2024-07-24

  微流成像微粒仪,作为动态图像法粒度分析的尖端技术,代表了现代粒子表征的新高度。它将微流体学与高精度光学成像完美融合,实现了对微小粒子的精准、快速且非破坏性的检测。以下是其重要特点的概述:  1. 实时动态观测  微流成像微粒仪能在粒子流动的过程中实时捕捉图像,无需停止流动或固定粒子,这意味着能观察到粒子在自然状态下的真实行为,如聚集、分散等现象。  2. 高分辨率成像  借助于先进的光学组件和

脱硫石膏的应用领域
2024-07-24

脱硫石膏,又称烟气脱硫石膏,是燃煤电厂等工业企业在烟气脱硫过程中产生的固体废弃物。在烟气脱硫过程中,石灰石或石灰与烟气中的二氧化硫反应,生成硫酸钙,随后通过一系列的固液分离、干燥等工艺处理,最终得到脱硫石膏。由于脱硫石膏的生成量与燃煤量、烟气中二氧化硫含量以及脱硫效率等因素密切相关,因此其产量随着工业化进程的不断加快而逐渐增加。脱硫石膏的主要成分为二水硫酸钙(CaSO4·2H2O),其化学性质稳定

​自动翻料的桨叶干燥机KJG-200
2024-07-24

自动翻料的桨叶干燥机KJG-200技术领域桨叶式干燥器是一种在设备内部设置搅拌桨,使湿物科在桨叶的搅动下,与热载体以及热表面充分接触,从而达到干燥目的的低速搅拌干燥器。桨叶式干燥器分为热风式和传导式。热风式即通过热载体(如热空气)与被干燥的物料相互接触并进行干燥,在传导式中热载体并不与被干燥的物料直接接触,而是热表面与物料相互接触。传导式的优点是物料不易被污染,排气量小,热效率高,体积相对小,有利

尊敬的客户,请查看气动隔膜泵的详细安装步骤和注意事项
2024-07-23

安装步骤前期准备:请确认您已经备齐所需附件,如气动隔膜泵、气管、进出料管、螺栓等。固定泵体:寻找泵体的固定点,进行牢固绑定,以避免工作中产生晃动。连接进出料管:依照隔膜泵的进口和出口与进出料管相连,通常采用下进上出方式。接通气管:将气管接好,打开空压机通气,隔膜泵即可开始运作。安装膜片:若需更换膜片,请先卸下泵头,旋下膜片,拿出四氟球和密封垫片,拉出螺丝使其脱离插孔,握住液体端逆时针旋转,取下另一

煤粉加工的主要技术介绍
2024-07-23

煤粉加工是煤炭工业中至关重要的一个环节,它涉及到煤炭资源的有效利用、环境保护以及能源安全等多个方面。随着科技的不断进步和环保要求的日益严格,煤粉加工技术也在不断发展与创新,以适应市场需求和环保要求。煤炭作为世界上最重要的能源之一,其开采和利用历史悠久。然而,传统的煤炭利用方式往往伴随着高能耗、高污染等问题,给环境带来了极大的压力。煤粉加工技术的出现,为煤炭资源的有效利用和环境保护提供了新的途径。通

显微计数法不溶性微粒分析仪优势及设备构成
2024-07-23

  显微计数法不溶性微粒分析仪是现代制药、生物技术、纳米材料研究等领域中不可或缺的精密仪器,它通过高精度的光学显微技术和先进的图像处理算法,对液体样本中的不溶性微粒进行精确计数和分类。以下是该设备的主要优势及构成的科普介绍:  显微计数法不溶性微粒分析仪的优势  精准度高:借助高分辨率的显微镜和精密的图像分析系统,该仪器能够准确识别并计数微小至亚微米级别的不溶性微粒,确保数据的可靠性和准确性。  

FRITSCH球磨——先进铁素体ODS钢的炼成
2024-07-23

在材料科学的广阔天地里,有一项技术正悄然推动着高性能材料的边界——那就是机械合金化。这项技术不仅能够创造出具有非凡属性的新材料,还能深入微观世界,对材料的结构进行精准调控。通过行星式球磨机在先进铁素体ODS(氧化物弥散强化)钢粉制备中的应用,一窥科技创新的奥秘。01行星式球磨机Pulverisette 6:材料科学家的得力助手想象一下,将金属粉末放入一个看似不起眼却功能强大的机器中,经过一番“魔法

膏剂粒度粒形分析仪工作原理及技术优势
2024-07-22

  膏剂粒度粒形分析仪,如YH-MIP-0982型号的膏剂检测仪,是一种专门用于分析膏剂中粒子大小和形状的精密仪器。其工作原理基于显微计数法,结合先进的光学技术和图像分析算法,为科研人员和生产工程师提供了准确可靠的粒度粒形数据。  工作原理  该检测仪利用光学显微镜对样品进行观察,通过明场、暗场或偏光照明方式,清晰地展现样品中粒子的形态和尺寸。仪器配备有5X、10X、20X、40X等多种放大倍率的

涨知识!不做电池就能快速评估硅负极的膨胀,这个设备让你的研发快人一步
2024-07-22

硅(Si)负极材料因其理论容量高(4200mAh/g)、资源丰富等独特优势,有望替代目前应用广泛的石墨负极,成为下一代锂离子电池的主要负极材料¹⁻²。目前最有望实现大规模商业化的硅基负极是硅碳负极和硅氧负极,二者虽然均具有较高的比容量,但是由于硅的合金化脱嵌锂机制,其带来的结构膨胀也十分显著。较大的结构膨胀会破坏硅材料表面原有的固体电解质界面膜(Solid Electrolyte Interfac

微射流均质机在纳米纤维素制备中的应用
2024-07-22

纤维素是自然界分布最广、含量最多的一种葡萄糖组成的大分子多糖, 不溶于水及一般有机溶液,是植物细胞壁的主要成分。纳米纤维素是通过天然纤维素分离得到的直径小于 100nm 的纤维聚集体。通过化学、物理、生物或者几者结合的手段从天然纤维原纤维分离得到的直径是小于 100nm,长度可以达到微米的纤维聚集体,可再生、可自然分解、化学性能稳定。纳米纤维素的SEM图纳米纤维素市场规模不断扩大近年来由于符合环保

大暑节气,是夏季的最后一个节气
2024-07-22

大暑,作为夏季的最后一个节气,标志着天气进入了最为炎热的阶段。在这个时节,阳光炽烈,气温飙升,人们纷纷寻找避暑的方式,同时也感受着大自然赋予的热烈与活力。大暑时节,太阳直射点位于北回归线附近,北半球各地白昼时间最长,黑夜时间最短。这种气候条件使得地表吸收的热量达到最大值,从而导致气温迅速升高。大暑期间,我国大部分地区气温普遍在30℃以上,甚至有些地方会超过40℃,成为一年中最热的时期。大暑时节,正

锂电池三元高镍正极材料研究现状
2024-07-20

前 言基于能量密度高、放电容量大、综合成本低等优势的三元正极材料(NCM),特别是高镍三元材料,会是未来三元正极的主要发展趋势。本期文章主要就高镍三元材料的基本特征、材料自身问题点、当前相关研究情况等做相关梳理和讨论。高镍材料的基本特征NCM三元材料由于元素本身的特点,不同的元素在材料的结构和电化学性能中扮演的角色各不相同。一般而言,在NCM体系中,镍含量越高,克容量越高(如图1所示);钴含量越高

单锥双螺旋
2024-07-20

单锥双螺旋锥形混合机,它由喷液雾化装置、传动部分、筒盖、螺旋、筒体、出料阀等组成。1. 喷液雾化装置:喷液雾化装置由旋转接头和喷液部件组成,喷液部件用法兰固定分配箱下端盖上,旋转接头和喷液部件为活动连接,以便旋转接头固定在管道上。2. 传动部分:由自转电机和公转电机的运动,通过蜗轮蜗杆、齿轮调整到合理的速度,然后传递给螺旋实现自、公转两种运动。3. 筒盖部分:筒盖支撑着整个传动部分,传动部分用螺旋

气相沉积硅碳粉末与极片的力学性能研究
2024-07-19

1. 前言气相沉积硅碳负极,也叫气相硅负极,是通过化学气相沉积(CVD)的方式制备得到的硅基负极材料,这种制备方法的核心是通过多孔碳骨架来储硅,向多孔碳颗粒的孔隙里通入硅烷气体,通过高温热解使气体沉积形成硅纳米颗粒分散在多孔碳的孔隙里,该方法能对制备的纳米材料实现分子尺度的控制,产品形貌较好,同时沉积产生的硅碳材料组分均匀,结构较为致密,通过多孔碳内部的空隙来缓冲体积膨胀,因此膨胀率低,循环性能优

热门资料下载
研究文献
专业论文
关于我们 联系我们 服务项目 隐私策略 加入我们 用户反馈 友情链接

Copyright©2002-2024 Cnpowder.com.cn Corporation,All Rights Reserved 隐私保护 中国粉体网 版权所有 京ICP证050428号