在期盼著 2024 年到來之際,我們不禁回首過去一年,2023 年的科研探索與成就令人難忘。為了更好地邁向未來,我們精心挑選了 2023 年(截止于 12 月 10 日)使用原位氣相樣品桿在納米技術領域取得的科研成果文獻。這些文獻來自中科院金屬所,浙江大學,華東理工大學,為我們開辟了更廣闊的研究視野,揭示了創新領域的新篇章!文獻 1作者:中國科學院金屬研究所 張莉莉等題目:Breaking the
在特種陶瓷制備過程中,濕法研磨是得到納米陶瓷粉體比較有效的一種方法,它既避免了化學法制備納米粉體的高成本,又能達到節能減排,同時也避免了一些傳統機械法研磨細度難以達到納米級粉體的不足。那么,納米研磨與分散設備——砂磨機在各種先進陶瓷的制備中有怎樣的應用?一起來了解下。01在氧化鋁陶瓷制備中的應用在《不同微觀結構氧化鋁微晶陶瓷顆粒的制備與表征》中,研究者得出結論:砂磨工藝可明顯促進γ-AlOOH溶膠
電池擠壓試驗機根據擠壓實驗檢測電池的安全系數,開展實驗后電池應不著火,不發生爆炸;也是各電池生產廠家及研究室的檢測儀器。電池擠壓試驗機的實驗方式 :1.電池放到兩平板電腦間開展擠壓。擠工作壓力根據具備直徑32mm活塞桿的液力傳動拉力釋放。擠壓一直不斷到液力傳動壓頭頂的工作壓力讀值做到17.2Mpa,相互作用力大概為13KN。一旦做到大工作壓力就可以泄壓。2.圓柱型戒菱形電池使得其縱坐標平行面于擠壓
1.調整參數:校正摩擦力和試驗力顯示值,謹慎使用,有密碼保護;2.調整零點:調整硬件零點(在出廠前已經設置好,用戶不必改動);3.標定摩擦力:用來標定摩擦力(在出廠前已經設置好,用戶不必改動);4.后臺參數:廠家在出廠時后臺參數都是設定好的,用戶不必改動,改動之后會出現亂碼,測量數據不準確;5.當添加大量數據,并且系統出現死機狀態時,不要對計算機進行任何的操作;6.試驗人員在試驗時不要離試驗設備太
農藥懸浮劑體系基礎理論是:1、顆粒粒徑越小,體系沉降速度越低,越穩定。2、顆粒粒徑越均勻、奧氏熟化可能性越小、體系越穩定。3、濕潤分散劑在農藥顆粒表面的覆蓋率、吸附層的厚度、吸附層的牢度以及連續相中伸展程度可有效地降低奧氏熟化程度。儒特砂磨機在農藥懸浮劑應用中常見分散問題及解決方法1、研磨過程中粘度變大主要原因是分散劑不易變形,吸附不牢,易從顆粒表面脫落,原藥中有低熔點,高沸點的物質。可以采用潤濕
掃描電鏡在生物質材料中的應用——生物炭材料形貌的表征目前對于生物炭材料的功能性研究是越來越多,研究重點分為生物炭應用于污水處理、土壤改良、生物炭結構和功能探尋和生物炭的制備 4 個大類;研究熱點主要是生物炭材料的修飾改性及機理探尋等;而這些研究中為了探究經過表面處理后可以達到所期望的性能,通常都會采用掃描電鏡(SEM)等手段進行表征。使用飛納掃描電鏡可以對制備的生物炭材料的微觀形貌進行快速表征,搭
介電常數是物體的重要物理性質,對介電常數的研究有重要的理論和應用意義。電氣工程中的電介質問題、電磁兼容問題、生物醫學、微波、電子技術、食品加工和地質勘探中,無一不利用到物質的電磁特性,對介電常數的測量提出了要求。目前對介電常數測量方法的應用可以說是遍及民用、工業、國防的各個領域。在食品加工行業當中,儲藏、加工、滅菌、分級及質檢等方面都廣泛采用了介電常數的測量技術。例如,通過測量介電常數的大小,新鮮
砂磨機是目前物料適應性廣、先進、效率高的研磨設備,研磨腔狹窄,撥桿間隙小,研磨能量密集,配合高性能的冷卻系統和自動控制系統,可實現物料連續加工連續出料,極大的提高了生產效率。當前主流鋰電池使用液態電解質,存在起火等安全隱患,且特定體積內能夠儲存的能量有限,用固態電解質替換傳統鋰離子電池中的有機液態電解質可以極大緩解安全問題,且有望突破能量密度的“玻璃天花板”,固態電池應運而生。固態電池,是一種使用
在物理學和電子工程中,介電常數是描述材料對電場響應的重要參數之一。它反映了材料對電場中的電荷分布和電場力的響應程度。介電常數隨著頻率的變化而發生改變,這種變化對于材料的電性能和應用具有重要影響。本文將深入探討介電常數與頻率的關系及其在不同頻段下的特點。1.介電常數的定義與基本原理介電常數,通常表示為ε(epsilon),是一個無單位的量,用來描述材料相對于真空或空氣的電容性質。它表示了材料在外加電
介電常數當電場作用于介質時,會產生感應電荷,使電場減弱。介質中電場的衰減與原始施加電場(真空中)的比值就是相對介電常數(或介電常數),也稱為感應率,它與頻率有關。介電常數是真空中相對介電常數和絕對介電常數乘積。如果將具有高介電常數的材料置于電場中,電介質中的電場強度將顯著下降。導體的理想相對介電常數是無窮大。根據物質的介電常數,可以判斷高分子材料的極性。一般相對介電常數大于3.6的物質為極性物質;
電磁干擾對液態金屬電阻率測試的影響主要體現在以下幾個方面:1.測量精度下降:電磁干擾可能導致測量電路中的電壓或電流波動,從而影響電阻率的測量精度。干擾信號可能導致測量結果偏離真實值,使測量結果不準確。2.測量穩定性下降:電磁干擾可能導致測量結果的穩定性下降。在連續測量過程中,干擾信號可能導致讀數波動或跳動,使測量結果難以穩定。3.誤報或漏報:電磁干擾可能導致測量結果的誤報或漏報。如果干擾信號較強,
液態金屬電阻率測試儀是一種用于測量液態金屬電阻率的設備。以下是關于液態金屬電阻率測試儀的一些信息:1.原理:液態金屬電阻率測試儀通常基于歐姆定律進行測量。通過在液態金屬兩端施加電壓,并測量通過液態金屬的電流,可以計算出液態金屬的電阻率。2.應用:液態金屬電阻率測試儀在科學研究、工業生產等領域有廣泛的應用。例如,在材料科學中,可以通過測量液態金屬的電阻率來研究其物理和化學性質;在電子工業中,可以用于
試樣的處理條件取決于被試材料,這些條件應在材料規范中規定。推薦按GB/T 10580-2003進行條件處理;由各種鹽溶液所產生的相對溫度在IEC 60260中給出。石油焦按硫分的高低區分,可分為高硫焦(含硫1.5%以上)、中硫焦(含硫0.5%-1.5%)、和低硫焦(含硫0.5%以下)三種,石墨電極及其它人造石墨制品生產一般使用低硫焦生產。選擇適合的石墨化送電曲線,適當提高開始功率,上升功率也不能太
熱刺激電流測量儀是一種用于研究材料在熱刺激下表現出的熱學性質和性能的實驗設備。通過測量材料在加熱過程中電流的變化,可以獲取材料熱學性質和性能表現的大量信息。本文將詳細介紹如何使用熱刺激電流測量儀來測量材料的熱導率、熱膨脹系數、熱電系數、熱阻抗、熱穩定性、熱傳導系數、熱容、熱擴散率、熱應力和熱疲勞等參數。1.熱導率熱導率是描述材料導熱性能的重要參數,它表示材料在單位時間內、單位面積上傳遞的熱量。在熱
通過熱刺激電阻率來優化材料的性能可以通過以下幾個步驟實現:1.測量材料的熱刺激電阻率:首先需要測量材料的熱刺激電阻率,以了解材料在熱刺激下的電阻變化情況。這可以通過使用適當的儀器和設備,如熱電偶、加熱器和電阻測量儀等,在一定的溫度和時間內測量材料的電阻值來實現。2.分析熱刺激電阻率的變化規律:通過對測量得到的熱刺激電阻率數據進行進一步的分析,可以了解材料在溫度變化下的電阻變化規律。這可以幫助我們判
一、材料準備1.試驗樣品:從硬質泡沫塑料板塊中隨機選取至少5個試樣,每個試樣長度不少于100mm、寬度不少于50mm,并測量試樣厚度,以計算出試樣的體積和密度。2.試驗裝置:采用萬能試驗機或壓縮試驗機,能夠在一個特定的變形速率和溫度下進行試驗。同時還需配置壓力傳感器和位移傳感器。3.環境條件:試驗室應保持溫度在20±2℃、相對濕度在(65±10)%RH的環境下。二、設備設置1.根據實際情況設定試驗
電阻率是電學中的一個重要概念,它是指單位長度或單位面積的導體在單位溫度下的電阻。電阻率的大小與導體的材料、溫度、形狀等因素有關。在電學中,常用的電阻率有體積電阻率和表面電阻率。體積電阻率是指導體單位體積內的電阻,通常用符號ρ表示。體積電阻率是導體材料的固有屬性,與導體的形狀和尺寸無關。不同材料的體積電阻率不同,一般來說,金屬的體積電阻率比非金屬低,導體的體積電阻率比絕緣體低。表面電阻率是指導體單位
海綿落球回彈測試儀通過標準規定直徑和質量的鋼球在規定高度上自由落在海綿泡沫塑料試樣上,自動計算鋼球回彈的大高度與鋼球落下高度比值的百分率(既回彈率),以回彈率表示泡沫塑料的回彈性能。落球回彈是通過給定直徑和質量的鋼球在規定高度上自由落在泡沫塑料試樣上,計算鋼球回彈的大高度與鋼球落下高度比值的百分率既回彈率,以回彈率表示泡沫塑料的回彈性能。海綿落球回彈測試儀的試驗步驟如下:1、將調節后的試樣水平置于
泡沫海綿是一種常見的填充材料,廣泛應用于家居、工業、醫療等領域。但是由于泡沫海綿的松軟性和易碎性,往往需要進行切割才能滿足不同尺寸和形狀的需求。本文將介紹幾種常見的泡沫海綿切割方法和注意事項。一、使用刀具1.將泡沫海綿放平,用直尺或者其他工具測量需要切割部位的尺寸和位置。2.使用刀具(如刀片、小刀等)將泡沫海綿沿著測量的線條割開,注意力度不要過猛,以免損壞泡沫海綿。3.切割完畢后,用手輕輕將切割部
全自動炭塊電阻率測定儀機械系統加壓測量部分在結構上有很大的改進,使機械測量部分相比原來進一步減少了測量的誤差加壓底盤上設立了精密配合的導向缸和導向桿。標準銅柱和銅電極做了精細的研磨。數據信號測量使用了當前先進的AD轉換技術。本儀表使用可以聯機的電子千分表,儀表自動讀取位移值。克服了操作中誤讀數據的問題,也沒有因為讀數時間造成數字偏移的問題。該粉末電阻率測定儀在測量過程中,加壓是電動加壓,加壓曲線由
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