
一、渗碳工艺里的 “碳势密码":为什么测准碳势这么重要?在热处理渗碳工艺中,碳势堪称决定工件性能的 “灵魂参数"—— 它代表着渗碳气氛与工件表面的 “碳交换能力",直接影响表面硬度、渗层深度和组织均匀性。举个例子,碳势波动 0.1%,可能导致工件表层 100μm 内碳浓度变化超 0.05%,进而影响耐磨性和疲劳寿命。对于汽车齿轮、航空轴类等关键部件,碳势失控可能引发批

矿用本安型金属探测仪:守护矿山安全与效率的智能先锋在煤矿开采与选煤加工过程中,金属杂质混入输送系统可能引发设备损坏、皮带撕裂甚至安全事故。矿用本安型金属探测仪凭借其本质安全设计、高精度探测能力及联动功能,成为现代矿山安全生产的核心装备。该设备不仅显著提升了金属异物检测能力,还通过节能降耗为矿山绿色转型注入新动力。工作原理金属探测仪主机向传感器线圈发送正弦交流信号,并检测传感器反馈的信号;当金属杂质

引言钢材作为一种重要的工业材料,其表面和截面形貌对材料的性能和应用具有重要影响。扫描电子显微镜(SEM)是一种高分辨率的微观分析工具,能够清晰地呈现材料的表面和截面形貌。浪声SuperSEM N10eX扫描电镜凭借其先进的电子光学系统和集成的能谱分析功能,为钢材的微观结构分析提供了强大的技术支持。浪声扫描电镜的原理与优势浪声SuperSEM N10eX扫描电镜通过高能电子束扫描样品表面,激发出二次

本文摘要在使用XRD对样品进行物相鉴定或定量分析时,会遇到检测样本中目标成分含量极低,或样本量本身就非常少的这两种极端样品情况。这时,使用常量样品的测试方法通常是不合适的,需要根据样品的实际情况进行方法优化。本文我们来介绍一下在实际工作中遇到这些样品时,实用的技巧和方法。XRD用户在实际工作中会遇到各种极端样品的挑战,比如药物制剂中原料药的目标晶型含量仅为千分之几;或是珍贵的文物上不可以大量取样,

适用于精细化湿法研磨与反应车间产品介绍BT-Online2是一种应用于湿法研磨生产线上,实时进行粒度监测的在线粒度监测与控制系统。它安装在砂磨机等湿法研磨设备或反应釜旁等浆料体系,实现自动取样、自动测量和自动上传数据,通过 PLC/DSC 等控制系统实现自动控制。基本性能指标测试范围:0.02-2000 μm重复性误差:≤ 0.5%(标样 D50 偏差)准确性误差:≤ 0.5%(标样 D50 偏差

在现代工业生产中,砂磨机以其精密且高效的研磨能力,占据了不可或缺的地位。它能够把物料精细研磨至微米甚至纳米级别,从而为各个领域提供高质量的精细粉末,有力地支撑了高端产品的生产需求。砂磨机主要通过湿法研磨的方式工作,不仅具备破碎的基本功能,还兼具浆料体系分散与颗粒整形等多项高级功能,成为新一代粉体材料超细研磨的得力工具。一、砂磨机的工作原理砂磨机的工作原理主要依赖于搅拌轴的旋转,它带动研磨介质在研磨

简介透明导电氧化物薄膜(TCO)是指一类具有高导电性、在可见光范围内并具有很高透明度的重要光电材料。在自然界中,透明的物质通常不导电(如玻璃、水晶等),而具有导电性或者导电性良好的物质又往往是不透明的(如金属材料、石墨等)。透明导电氧化 物薄膜打破了传统的观念,将透明度与导电性能相结合,成为功能薄膜材料中具有特色的一类薄膜,常见的TCO薄膜主要分为ITO薄膜、AZO薄膜、FTO薄膜、ATO薄膜等,

升华三维粉末挤出3D打印技术在科研领域应用成果速览升华三维粉末挤出打印技术(Powder Extrusion Printing,PEP)是融合了3D打印与粉末冶金工艺的间接增材制造技术。其核心流程包括:将金属/陶瓷粉末与高分子粘结剂混合制成颗粒喂料,再通过具备螺杆挤出系统的增材设备逐层打印成型,最后经脱脂烧结工艺获得高性能致密结构。该技术突破了传统直接3D打印对高能量束的依赖,通过低温成型与高温成

工业物理应用解析:电子与光伏行业中的腐蚀测试英国 C&W 盐雾箱 · 循环腐蚀箱随着电子器件和光伏组件在各类应用场景中的迅速普及,对其环境可靠性提出了越来越严格的要求。无论是消费电子、工业控制系统,还是光伏发电设施......这些产品在服役过程中均需面对多变而严苛的自然环境,包括高湿、高盐、温度波动及紫外辐射等。在众多环境应力中,腐蚀被广泛认为是影响电子连接器、PCB线路板、光伏金属框架与

本文摘要电极材料涂布的过程中,浆料的粘度和分散性非常重要,这些指标会直接影响涂层厚度、均匀性、涂层密度,进而影响生产效率和电池性能。形状不规则的颗粒会造成堆积密度低,增加电极浆料的粘度,所以在电池材料生产过程中不但要控制颗粒的尺寸,对颗粒形状的控制也是非常必要。本文通过马尔文帕纳科全自动粒度粒形分析仪Morphologi 分析两种不同负极材料的颗粒形状的实际案例,揭示颗粒粒形对浆料粘度的影响。01

粗钢生产在高温环境下引入了高氧化性条件。无论是采用高炉/转炉联合工艺,还是在电弧炉中对废钢和替代铁元素进行重熔,钢水都会吸收数百甚至数千 ppm 的溶解氧。为了降低钢水中氧的活度,可以添加碳、锰、硅、铝、钛和钙等多种元素,这些元素对氧的亲和力各不相同。例如,在熔池中添加约 200 ppm 的铝,可以将溶解氧降低至约 3 ppm,从而使微米级的 AlO颗粒均匀分布在钢水中。此外,钙对氧的亲和力更强,

在全球经济一体化的大背景下,单边保护主义抬头,国际化发展浪潮下关税战日益激烈,高性能材料需求会受到影响和掣肘,国产替代已成为推动我国产业升级、提升国际竞争力的重要战略。随着UV木器涂料行业对高性能流变助剂需求的不断增长,气相二氧化硅作为关键功能材料,其增稠触变性和分散性直接决定了高端涂料的施工效率与成膜质量。长期以来,国内市场高度依赖进口产品(如国外竞品B),面临成本高企、供应链稳定性不足等痛点。

在新能源汽车和储能系统领域,锂离子电池正极材料的性能突破始终是行业关注焦点。近期,英国华威大学及法拉第研究所发表于《PRX Energy》的一项突破性研究成果揭示了 PALD(粉末原子层沉积)技术在抑制高镍正极材料结构疲劳方面的卓越潜力,为高电压锂电体系的商业化应用铺平了道路。该工作使用的 ALD 包覆工艺由 Forge Nano 提供。Part.1 高镍正极的"阿喀琉斯之踵"

适用于大型粉体设备产品介绍BT-Online1是一种应用于大规模工业粉体生产线上实时进行粒度监测与控制的在线激光粒度监测控制系统。它直接从粉体输送管道里自动取样、测量、回收和数据处理,向控制中心实时传输数据和控制生产设备,从而为各种大规模干法粉体生产线提供实时粒度监测与控制。本系统具有双层气幕镜头防护、取样管防堵、抗干扰、自动对中、远程有线数据传输、连续运行周期长达180天等优越性能。基本性能指标

一、认识多孔碳多孔碳(Porous Carbon)材料凭借其高比表面积、可调控的孔隙结构以及优异的化学稳定性,在新能源、环境治理、催化化学、储能器件和吸附分离等领域展现出广阔的应用前景,已成为多个前沿技术领域的核心材料之一。这类材料以碳元素为主要成分,可通过掺杂杂原子或修饰表面官能团来调控其物理化学性能,从而优化其应用表现。然而,材料性能的优劣不仅取决于其化学组成,其微观结构特征—尤其是比表面积、

介绍整体框架本篇文章的整体框架如下所示:一、背景二、实验设计三、结果与讨论四、总结吸入颗粒制备整体解决方案参考文献[1] Yue, X., Liang, J., Zhou, Y., Zhao, Z., Wang, G., Cui, Y., Wang, W., Luo, Y., Wu, C., Huang, Y., & Zhang, X. (2025). Elucidating mixing

全球粉体处理行业近年来呈现持续增长态势,中国作为制造大国,粉体设备需求年增长率约达8%-12%。然而,传统粉体处理工艺面临三大核心挑战:一是效率与精度矛盾:人工操作导致的配比误差、批次质量波动,制约高端产品(如医药、电子材料)的生产稳定性。二是环保与成本压力:粉尘污染、设备清洗困难带来的环保合规风险,以及高能耗导致的运营成本居高不下。三是智能化转型滞后:中小型企业缺乏自动化设备升级能力,难以应对下

陶瓷材料的优势与应用陶瓷材料极为重要,依靠高的热稳定性、机械稳定性以及化学稳定性,在众多领域被广泛运用。并且,基于第一性原理方法的计算预测对于加快陶瓷材料的探索进程、推动其发展改进有着不可忽视的重要价值,同时,通过实验去证实相关预测的材料特性也是关键所在。传统陶瓷烧结工艺短板传统陶瓷烧结工艺存在明显局限,其加工时间偏长,而且因为挥发性元素出现损失,致使成分控制水平不佳,这一系列问题对材料筛选率起到

BJH方法简介BJH 方法一般适用于 7.5 nm 以上孔的孔径、孔容和孔内表面积计算,此方法由三位科学家创立,并以他们姓氏首字母命名。在一个开口的孔中,随着吸附质气体压力上升,在孔壁表面首先出现吸附层,其厚度由厚度方程计算。随着压力进一步上升,孔道内部发生毛细管凝聚,凝聚后弯曲液面上方的平衡气相压力与弯曲液面的平均曲率的关系由开尔文方程决定。厚度方程和开尔文方程是 BJH 方法中用到的两个重要公

本文摘要无论是美国EPA、欧盟EC,还是我们的国标GB中对燃油中二氧化硫排放的要求都越来越严格。在最新的标准中,道路燃料油的含硫量上限降至10ppm。与降低硫含量相结合,通过与生物燃料(如生物柴油和生物乙醇)混合,减少燃烧化石燃料产生的二氧化碳排放也是一种趋势。这些新型燃料油——生物燃料油混合物对XRF分析提出了新的挑战。本文将介绍如何利用马尔文帕纳科X射线荧光光谱仪Zetium应对这个挑战,Oi

随着涂料行业的不断发展,对涂料性能的要求也越来越高。UV涂料作为一种具有快速固化、环保节能等优点的涂料,在众多领域得到了广泛应用。气相二氧化硅和气相法纳米氧化铝作为两种重要的纳米材料,在涂料中具有多种功能,如增稠触变、消光、耐磨等。研究它们不同添加量对UV涂料性能的影响,对于优化UV涂料配方、提高涂料性能具有重要意义。气相二氧化硅是极其重要的超微细无机材料之一,粒径很小、比表面积大、表面吸附力强、

摘要铝基合金粉末因其优异的性能,在航空航天、汽车制造和电子工业等领域得到了广泛应用。然而,粉末的质量和性能直接影响最终产品的质量。浪声扫描电镜作为一种先进的微观分析工具,能够对铝基合金粉末的粒度分布、形貌特征、成分均匀性及内部缺陷等进行高精度检测。本文介绍了浪声扫描电镜在铝基合金粉末检测中的具体应用,并探讨了其对提高粉末质量控制和优化生产工艺的重要意义。一、引言铝基合金粉末因其低密度、高强度、良好

介绍本文隶属于复杂制剂应用专题,全文共 3060 字,阅读大约需要 8 分钟摘要:在医药和化妆品行业中脂质体是由磷脂制作而成的小球,它的粒径和表面电荷的检测是非常重要的一项。动态光散射是检测亚微米脂质体最常见的分析技术,单颗粒光学传感技术用于检测大于1微米的脂质体。Nicomp 380激光粒度仪和AccuSizer 780颗粒计数器在世界各地的实验室都在为脂质体检测粒径和电位(zeta电位)。关键
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