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日本石川擂溃机化学工业实验用装置的高效选择
2025-09-17

在化学工业实验中,选择合适的设备对于实验的效率和结果的准确性至关重要。日本石川擂溃机D18S是一款专为实验室设计的多功能搅拌和研磨设备,广泛应用于电子材料、电池材料、化工等领域。本文将详细介绍石川擂溃机D18S的技术特点和实用性,展示其在化学工业实验中的高效选择。技术特点石川D18S擂溃机采用紧凑的设计,配备双冲头管,能够在施加压力的同时进行搅拌和破碎。其瓷锅和瓷器材质的冲头管,结合不锈钢外壳,不

为什么COFs的催化应用近期顶刊不断?
2025-09-09

共价有机框架材料(COFs)是通过动态共价化学方法利用可逆反应将小分子共价连接得到的一类晶态有序的框架材料,其具有高比表面积和明确定制可调节的结构,在气体储存和分离、质子传导、传感器、能量储存和催化等各个领域展现出巨大潜力。其中,催化作为COFs最有前景的应用之一引起了广泛的研究兴趣,频繁登上各大顶刊。本期小丰整理了3篇COFs材料的最新研究进展,一起看下吧~JACS自由基阳离子COF助力长寿命锂

三维运动混合机的核心工作原理有哪些?
2025-09-05

三维运动混合机的核心工作原理有哪些?1.运动驱动:由电机和减速机构带动传动系统,使料筒同时产生两种或两种以上的运动,常见为“水平转动+轴向摆动”的复合动作,模拟三维空间内的复杂位移。2. 物料运动:料筒的复合运动打破了传统混合设备中物料的固定流动轨迹,避免出现“死角”。物料在筒内不断被重新排列、相互穿插,同时伴随轻微的碰撞和摩擦,加速物料间的接触与融合。3.江阴祥达机械混合效果:由于物料运动方向多

日本 NIKKATO 氧化锆球(YTZ 球):高性能研磨介质的卓越之选
2025-09-04

在现代工业生产中,研磨和分散是许多材料加工过程中不可或缺的环节。无论是涂料、陶瓷、电子材料还是制药行业,高效且均匀的研磨对于产品质量和性能的提升至关重要。日本 NIKKATO 公司生产的氧化锆球(YTZ 球)以其卓越的性能和广泛的应用领域,成为众多企业的首选研磨介质。一、氧化锆球的材料特性(一)高密度与高强度NIKKATO 的氧化锆球(YTZ 球)采用高质量的氧化锆(ZrO₂)材料,具有极高的密度

脉冲除尘粉碎机筛网更换与清洁方法
2025-09-03

江阴祥达机械脉冲除尘粉碎机筛网更换与清洁方法确认新筛网的孔径、材质、尺寸与旧筛网一致(如不锈钢304材质、80目/100目孔径),将新筛网平铺在框架内,确保筛网边缘完全嵌入框架密封槽,无褶皱、偏移。按原固定方式复位(卡扣扣紧或螺栓对角均匀拧紧),拧紧力度适中,避免筛网因受力不均破损;若筛网有压条,需确保压条完全压住筛网边缘,增强密封性。

为什么金属纳米团簇的最新研究进展值得关注?
2025-08-26

金属纳米团簇是一种新型的纳米材料,其尺寸在亚纳米范围内,通常直径为1-3nm,包含10-300个金属原子,表面配体作为保护剂覆盖在金属核上。金、银、铜纳米团簇是当前研究最多的3种金属纳米团簇,其在催化、生物医学、传感器、抗菌等众多领域得到应用。本期小丰整理了3篇金、银和铜纳米团簇的最新研究进展,一起看下吧~ACS Nano抗菌Au纳米簇水凝胶开启牙髓治疗新时代感染根管的清理消毒是再生性牙髓治疗的核

大明化学氧化铝粉:可控粒径分布与优异烧结性的完美结合
2025-08-23

一、超高纯度奠定性能基石大明化学的氧化铝粉以其令人瞩目的超高纯度脱颖而出,纯度高达 99.99% 以上。这意味着其中钠、铁等杂质含量极低,低于 1ppm。在材料科学领域,杂质的存在往往会对材料的性能产生负面影响,例如在电子领域,杂质可能干扰电子信号的传输,导致信号不稳定。而大明化学氧化铝粉的超高纯度,为其在高精度、高要求的应用场景中提供了坚实的基础,确保了材料在高频信号传输和精密加工等复杂环境下的

搅拌球磨——在片状银粉磨制工艺上的研究与应用
2025-08-06

片状银粉作为电子元件的优良导电材料,可以制成多种用途的厚膜电子浆料及导电涂料,分别用作滤波器、碳膜电位器、薄膜开关、圆形(或片型)钽电容器等电子元件的电极材料。片状银粉的制备方法有很多,较常用的是使用还原剂将银盐制备成超细银粉后,再通过机械球磨的方式将球形或枝状银粉磨制成片状,常见的球磨方式有滚筒球磨、振动球磨、离心球磨、搅拌球磨等。搅拌球磨理论于1928年由Klein和Szegvari提出

日本寺田(Terada)PS-1高效率低温型石舀抹茶研磨机研究
2025-08-06

摘要 日本寺田(Terada)PS-1高效率低温型石舀抹茶研磨机是结合传统石磨工艺与现代技术的先进设备,广泛应用于食品加工、实验室研究、医药和化工等领域。本文将从技术原理、核心优势、应用领域及市场前景等方面对该设备进行深入研究,探讨其在高精度研磨领域的应用价值。 一、技术原理与核心优势 (一)石臼式低温研磨技术 寺田PS-1研磨机采用石臼式研磨方式,模拟传统石磨的低速研磨过程。这种研磨方式

为什么纳米CeO2的最新研究进展值得关注?
2025-08-05

纳米二氧化铈(CeO2)是无机金属氧化物的一种,铈离子通过与氧原子的可逆结合以及氧空位的存在,在Ce3+和Ce4+之间不断循环转换,使其具有氧化还原的双重特性。由于纳米CeO2特殊的物理化学性质,其在紫外吸收材料领域、催化剂领域、生物医学等领域得到了广泛关注与应用。本期小丰整理了3篇纳米CeO2的最新研究进展,一起看下吧~Science BulletinRu纳米颗粒和Cu单原子修饰CeO2光催化C

为什么AFM、NC等期刊频繁报道多孔水凝胶的最新研究进展?
2025-07-15

多孔水凝胶是一种具有三维交联结构和丰富孔隙的高分子材料,具有优异的吸水性、可控渗透性和良好的机械柔韧性。其多孔结构不仅能有效提高水凝胶的比表面积,还能促进物质传输和细胞渗透,适用于药物释放、组织工程支架和生物传感器等领域。本期小丰整理了3篇多孔水凝胶的最新研究进展,一起看下吧~Advanced Functional Materials可调微孔结构的可注射水凝胶用于体积肌肉损失治疗体积性肌肉(VML

蓝宝石的10大应用
2025-07-15

蓝宝石是一种氧化铝单晶材料,莫氏硬度为9,处于非常高的硬度水平。蓝宝石晶片在常温条件下具有较好的抗压性,其抗压强度约为抗拉强度的10倍,杨氏弹性模数为一般钢材的2倍,蓝宝石具有非常稳定的化学性质,有较好的耐酸碱腐蚀性,此外还表现出非常优异的热传导性、电气绝缘性、透光性。由于具备上述优异的物理、化学及光学性能,蓝宝石在固体激光、红外窗口、半导体芯片的衬底片、医疗等尖端技术中得到广泛应用。本文将阐述蓝

《JMST》顶刊揭秘:激光3D打印高强铝合金的“强韧协同”奥秘——协同晶粒细化策略
2025-07-14

研究背景Al-Zn-Mg-Cu (7xxx)系列高强度铝合金因其优异的综合性能而广泛应用于航空航天工业,但传统的锻造工艺正变得越来越具有挑战性,以满足对复杂零件日益增长的需求。作为一种增材制造技术,LPBF具有广泛的设计自由度和加工灵活性。因此,LPBF制备的Al-Zn-Mg-Cu合金受到越来越多的关注,然而,与大多数AM金属材料一样,在LPBF过程中,Al-Zn-Mg-Cu合金由于沿构建方向(B

NC、AFM等期刊报道银纳米线最新研究进展!
2025-07-08

银纳米线(Silver Nanowires,AgNW),是一种具有独特结构和优异性能的金属纳米材料。其直径处于纳米级,长度却达微米级,拥有较大的长径比,因其具备高导电性和良好的机械柔韧性,在柔性电子领域备受关注,常被用于组装柔性电子设备的柔性电极,如制作透明电极、柔性导电图案、可伸缩导线等。本期整理了3篇银纳米线的最新研究进展,一起看下吧~Nature Communications超支化稳定剂赋能

为什么ZIF-67的最新研究进展值得关注?
2025-07-01

ZIF-67是一种典型的金属有机框架结构材料,其由钴离子和2-甲基咪唑络合而成,具有高的比表面积、大的孔隙率,相较于同类型的MOF来说,ZIF-67在光催化、气体吸附和膜分离领域等领域都具有很好的应用前景。本期整理了3篇ZIF-67的最新研究进展,一起看下吧~Advanced Composites and Hybrid Materials多异界面的ZIF-67衍生的Co-N共掺杂碳管改性泡沫碳用于

经典介孔分子筛SBA-15又有新进展!
2025-06-24

SBA-15分子筛是一种具有高度有序介孔结构的二氧化硅材料,其表面富含硅醇基团(-OH),这些基团为表面改性提供了丰富的反应位点。此外SBA-15还具有优异的水热稳定性,能够在较苛刻的条件下保持结构完整,适合在高温或潮湿环境中使用。近年来SBA-15在催化、生物医学、环境治理等多个领域展现出广泛的应用潜力。本期小丰整理了3篇SBA-15的最新研究进展,一起看下吧~ACS CatalysisSBA-

利用蜂鸟声共振技术对穿心莲内酯纳米混悬剂的开发、表征和分子动力学模拟
2025-06-19

近日,华声强化(上海)科技有限公司与天津中医药大学李文龙教授合作,在质量源于设计(Quality by Design, QbD)理念的指导下采用声共振技术开发了一种穿心莲内酯纳米混悬剂系统,该系统能够有效改善穿心莲内酯的溶解性能,同时具有高稳定性,高载药能力和一定的规模化适应性。相关成果发表于《AAPS PharmSciTech》上,天津中医药大学硕士生王力为论文第一作者,华声强化(上海)科技有限

为什么核壳复合纳米材料的研究进展值得关注?
2025-06-17

核壳复合纳米材料是将一种或多种纳米粒子材料包覆在其他纳米粒子上所形成的有序组装纳米复合材料,其能够兼具外壳和内核材料的优良特点,将内外两种材料的特性复合,克服单一结构材料性能的不足,从而提高材料的光、电、磁、催化等特性。此外,核壳结构的结构参数还可以根据不同的场景需求进行调整。近年来核壳复合纳米材料在催化、生物医药、传感器、吸波材料等领域得到了广泛的关注与研究。本期小丰整理了3篇核壳复合纳米材料的

TiZrHfNbMo 难熔高熵合金等离子体氢化及力学性能
2025-06-13

摘 要为改善难熔高熵合金的热加工性,通过等离子辅助气体合金化的方式在熔炼气氛中通入 H₂和 Ar 的混合气体,使氢溶入TiZrHfNbMo 难熔高熵合金中。研究了不同 H 含量下,TiZrHfNbMo 难熔高熵合金组织和力学性能的变化规律。结果表明,H 的存在并未改变合金相组成,但室温压缩强度、硬度、伸长率有所下降,伸长率从 21% 降至 19%。H 的加入显著细化了枝晶间距,减少二次枝晶臂数量及

《MSEA》重磅:增材制造7075铝合金,世界级难题有了新解法
2025-06-12

研究背景7xxx系列铝合金,如7075铝合金,具有重量轻、强度高、耐腐蚀性能好、抗疲劳性能优异等特点,是航空航天和汽车工业的高性能工程合金。随着航空航天工业的蓬勃发展,传统的加工方法,如铸造、激光焊接、塑料加工等,越来越难以制造出具有优异力学性能的复杂对应物。激光粉末床熔合(LPBF)是一种典型的增材制造(AM)技术,利用三维(3D)计算机模型控制的逐层沉积过程,生产具有复杂几何形状的全致密材料。

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