
BJH方法簡(jiǎn)介BJH 方法一般適用于 7.5 nm 以上孔的孔徑、孔容和孔內(nèi)表面積計(jì)算,此方法由三位科學(xué)家創(chuàng)立,并以他們姓氏首字母命名。在一個(gè)開口的孔中,隨著吸附質(zhì)氣體壓力上升,在孔壁表面首先出現(xiàn)吸附層,其厚度由厚度方程計(jì)算。隨著壓力進(jìn)一步上升,孔道內(nèi)部發(fā)生毛細(xì)管凝聚,凝聚后彎曲液面上方的平衡氣相壓力與彎曲液面的平均曲率的關(guān)系由開爾文方程決定。厚度方程和開爾文方程是 BJH 方法中用到的兩個(gè)重要公

本文摘要無論是美國(guó)EPA、歐盟EC,還是我們的國(guó)標(biāo)GB中對(duì)燃油中二氧化硫排放的要求都越來越嚴(yán)格。在最新的標(biāo)準(zhǔn)中,道路燃料油的含硫量上限降至10ppm。與降低硫含量相結(jié)合,通過與生物燃料(如生物柴油和生物乙醇)混合,減少燃燒化石燃料產(chǎn)生的二氧化碳排放也是一種趨勢(shì)。這些新型燃料油——生物燃料油混合物對(duì)XRF分析提出了新的挑戰(zhàn)。本文將介紹如何利用馬爾文帕納科X射線熒光光譜儀Zetium應(yīng)對(duì)這個(gè)挑戰(zhàn),Oi

隨著涂料行業(yè)的不斷發(fā)展,對(duì)涂料性能的要求也越來越高。UV涂料作為一種具有快速固化、環(huán)保節(jié)能等優(yōu)點(diǎn)的涂料,在眾多領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。氣相二氧化硅和氣相法納米氧化鋁作為兩種重要的納米材料,在涂料中具有多種功能,如增稠觸變、消光、耐磨等。研究它們不同添加量對(duì)UV涂料性能的影響,對(duì)于優(yōu)化UV涂料配方、提高涂料性能具有重要意義。氣相二氧化硅是極其重要的超微細(xì)無機(jī)材料之一,粒徑很小、比表面積大、表面吸附力強(qiáng)、

摘要鋁基合金粉末因其優(yōu)異的性能,在航空航天、汽車制造和電子工業(yè)等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。然而,粉末的質(zhì)量和性能直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。浪聲掃描電鏡作為一種先進(jìn)的微觀分析工具,能夠?qū)︿X基合金粉末的粒度分布、形貌特征、成分均勻性及內(nèi)部缺陷等進(jìn)行高精度檢測(cè)。本文介紹了浪聲掃描電鏡在鋁基合金粉末檢測(cè)中的具體應(yīng)用,并探討了其對(duì)提高粉末質(zhì)量控制和優(yōu)化生產(chǎn)工藝的重要意義。一、引言鋁基合金粉末因其低密度、高強(qiáng)度、良好

介紹本文隸屬于復(fù)雜制劑應(yīng)用專題,全文共 3060 字,閱讀大約需要 8 分鐘摘要:在醫(yī)藥和化妝品行業(yè)中脂質(zhì)體是由磷脂制作而成的小球,它的粒徑和表面電荷的檢測(cè)是非常重要的一項(xiàng)。動(dòng)態(tài)光散射是檢測(cè)亞微米脂質(zhì)體最常見的分析技術(shù),單顆粒光學(xué)傳感技術(shù)用于檢測(cè)大于1微米的脂質(zhì)體。Nicomp 380激光粒度儀和AccuSizer 780顆粒計(jì)數(shù)器在世界各地的實(shí)驗(yàn)室都在為脂質(zhì)體檢測(cè)粒徑和電位(zeta電位)。關(guān)鍵

聊聊粉末制粒和包衣(一)無論是醫(yī)藥,食品,新能源材料,陶瓷和化工,都是從原料至成品的過程,可以視為“API->制劑”的路徑。然而,因?yàn)椴煌I(lǐng)域的特殊性,原料至成品采用的工藝并沒有做到融會(huì)貫通。當(dāng)接觸行業(yè)和應(yīng)用比較多后,琢磨琢磨,發(fā)現(xiàn)相似之處頗多。如果借鑒其他行業(yè)的工藝手段,沒準(zhǔn)會(huì)起到非常好的效果。包埋,是個(gè)很有意思的話題。在制藥行業(yè),片劑包衣是最常見的包埋了。緩控釋制劑常用的微丸包衣,即空白

隨著科技的不斷進(jìn)步,氣相納米材料在涂料領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛。氣相納米材料由于其獨(dú)特的性能,在改善涂料性能方面展現(xiàn)出巨大潛力。其中,氣相二氧化硅在涂料中可發(fā)揮優(yōu)異的增稠觸變、防流掛、防沉降等作用,氣相法納米氧化鋁可提高粉末涂料的上粉率和噴涂效率。當(dāng)然,要想氣相納米材料在涂料中發(fā)揮其功能和作用,良好的分散性是必須的,不良分散或分散不佳,是制約氣相納米材料性能發(fā)揮的關(guān)鍵因素之一。為此,為探究氣相納米材料分

本文摘要使用Zetasizer納米粒度電位儀進(jìn)行預(yù)制備樣品電位測(cè)量時(shí),樣品中產(chǎn)生的氣泡會(huì)顯著影響測(cè)量結(jié)果。本文將通過實(shí)際案例展示如何通過超聲脫氣與馬爾文帕納科專利的擴(kuò)散屏障法[2]結(jié)合使用,來保障預(yù)制備樣品電位結(jié)果的數(shù)據(jù)質(zhì)量和一致性。01丨前言 提到氣泡,可能會(huì)聯(lián)想到游戲和有趣,但在科學(xué)測(cè)量領(lǐng)域,它們往往帶來更多的是辛苦和麻煩。 使用納米粒度電位儀進(jìn)行電位測(cè)量,通常情況下,當(dāng)樣品制備好后立即進(jìn)行電

在貴金屬的世界里,無論是珠寶制作,還是礦產(chǎn)勘探,準(zhǔn)確檢測(cè)貴金屬的成分與純度都至關(guān)重要。手持式貴金屬光譜分析儀作為現(xiàn)代檢測(cè)技術(shù)的代表,正以其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)為貴金屬檢測(cè)工作帶來極大助力。接下來就跟大家一起探討一下如何利用手持式貴金屬光譜分析儀提升貴金屬檢測(cè)效率? 該分析儀主要基于X射線熒光光譜分析技術(shù)。工作時(shí),儀器發(fā)射出的X射線與貴金屬樣品碰撞,樣品中的原子內(nèi)層電子被激發(fā),進(jìn)而產(chǎn)生特征性的X射線熒光。

01、前言三元材料作為鋰電池正極材料,由于其有比容量高、良好的倍率性能、較好的循環(huán)穩(wěn)定性等諸多優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于電動(dòng)汽車、手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦等各種場(chǎng)景中。隨著技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用要求的提高,確保材料在實(shí)際應(yīng)用中的可靠性、穩(wěn)定性與安全性,三元材料耐壓性能檢測(cè)變得尤為重要。在材料顆粒層級(jí)進(jìn)顆粒的壓潰強(qiáng)度測(cè)試,不僅對(duì)保障電池結(jié)構(gòu)完整性、評(píng)估電池循環(huán)壽命、確保電池安全性、推動(dòng)材料研發(fā)創(chuàng)新等有重要的意義,

為提高硬度測(cè)試的準(zhǔn)確性,通常需要對(duì)試樣表面進(jìn)行預(yù)處理。雖然對(duì)于所有的硬度標(biāo)尺來說,更精細(xì)的表面處理都有助于獲得更為精確和可重復(fù)性的測(cè)試結(jié)果,但在實(shí)踐中仍需依據(jù)測(cè)試結(jié)果對(duì)試樣表面狀態(tài)的敏感性而選擇合適的制備方法,在確保準(zhǔn)確性的同時(shí)提升檢測(cè)效率。例如,對(duì)于布氏和普通洛氏硬度測(cè)試,一般進(jìn)行表面磨光處理即可滿足試樣表面無氧化皮及外來污染物的最低測(cè)試要求;而表面洛氏和維氏硬度標(biāo)尺對(duì)試樣表面狀態(tài)較為敏感,一般

本文摘要納米氣泡的粒度表征,受限于其顆粒濃度低、粒徑分布寬等特點(diǎn),若使用動(dòng)態(tài)光散射(DLS)技術(shù)進(jìn)行測(cè)試,信號(hào)弱,數(shù)據(jù)質(zhì)量較差。本文將介紹利用納米顆粒跟蹤(NTA)技術(shù)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)、可視化的納米氣泡顆粒表征,可以很好的應(yīng)對(duì)納米氣泡的特殊性,取得高分辨的粒度分布結(jié)果,并可以快速捕捉在不同條件下粒徑和濃度的變化,以研究納米氣泡的長(zhǎng)期穩(wěn)定性。01丨背景介紹納米氣泡因其獨(dú)特的物理和化學(xué)特性,而廣泛應(yīng)用于水體修

一、背景在鋰電池材料的研究中,硅碳材料因其高理論比容量成為提升電池能量密度的熱門選擇。硅碳單顆粒的力學(xué)性能,尤其是抗壓性,對(duì)電池整體性能有著復(fù)雜且關(guān)鍵的影響,過高或過低的抗壓性都不利于電池的綜合性能提升。因此,在硅碳材料的研發(fā)和應(yīng)用中,需要通過精確的單顆粒力學(xué)性能測(cè)試,找到抗壓性與其它性能之間的最佳平衡點(diǎn),以實(shí)現(xiàn)電池在能量密度、循環(huán)壽命、充放電效率等多方面的優(yōu)化。二、測(cè)試設(shè)備與方法元能科技推出的單

MBA料位開關(guān)解決方案 可靠的技術(shù)、創(chuàng)新的產(chǎn)品和量身定制的解決方案-我們每天都盡大努力滿足客戶的高要求。在任何需要特殊申請(qǐng)的地方,我們都是您的個(gè)聯(lián)系點(diǎn)。這一點(diǎn)一方面適用于具有多種材料特性的散裝材料的液位測(cè)量。另一方面,當(dāng)您需要可靠的系統(tǒng)來測(cè)量石油產(chǎn)品(如煤油)的電導(dǎo)率時(shí),您也可以隨時(shí)聯(lián)系我們。 我們一直在尋找優(yōu)秀的技術(shù)解決方案,可以在實(shí)踐中使用,既容易又安全。我們?cè)赒ueBuy網(wǎng)站的自主

陶瓷材料因其優(yōu)異的力學(xué)性能、耐高溫性、化學(xué)穩(wěn)定性及獨(dú)特的電學(xué)、光學(xué)特性,被廣泛應(yīng)用于航空航天、電子器件、生物醫(yī)學(xué)和能源等領(lǐng)域。然而,陶瓷材料的微觀結(jié)構(gòu)、元素分布及缺陷分析對(duì)表征技術(shù)提出了極高要求。浪聲科學(xué)儀器推出的SuperSEM N10eX桌面式多功能實(shí)時(shí)能譜掃描電鏡,憑借其高分辨率成像、實(shí)時(shí)能譜分析、快速掃描及智能化操作等優(yōu)勢(shì),為陶瓷材料的微觀表征提供了高效、精準(zhǔn)的解決方案。SuperSEM

金屬增材制造的“魔法粉末”是什么金屬增材制造(3D打印)的核心原材料是金屬粉末。這些粉末通過激光或電子束逐層熔融堆疊,最終形成復(fù)雜零件。與傳統(tǒng)制造相比,它像“用沙子堆砌城堡”一樣自由,但材料性能卻堪比鍛造件。金屬粉末的“四大家族”目前主流的金屬粉末可分為以下四類,每類都有獨(dú)特的性能與適用場(chǎng)景:其他重要成員:鋁合金:輕量化首選,用于汽車和消費(fèi)電子。銅合金:高導(dǎo)熱性,適用于散熱器和電氣元件。模具鋼:高

在當(dāng)今科技飛速發(fā)展的時(shí)代,3D增材制造技術(shù)正以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)在眾多領(lǐng)域掀起一場(chǎng)制造革命。從航空航天的復(fù)雜零部件制造到生物醫(yī)學(xué)的個(gè)性化植入體,從高端機(jī)械制造到文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的定制化產(chǎn)品,3D增材制造技術(shù)憑借其能夠?qū)崿F(xiàn)復(fù)雜結(jié)構(gòu)一體化成型、快速響應(yīng)設(shè)計(jì)變更、降低材料浪費(fèi)等諸多優(yōu)點(diǎn),展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿ΑH欢S著3D增材制造技術(shù)的不斷深化,對(duì)其制造過程中的微觀結(jié)構(gòu)與性能分析提出了更高的要求。浪聲SuperS

本文摘要磨料用SiO2 漿料的顆粒粒度對(duì)硅晶片的微觀形貌有直接影響,進(jìn)而會(huì)影響到后續(xù)工序電介質(zhì)膜的均勻性;此外,漿料的穩(wěn)定性也會(huì)影響晶片拋光過程,所以磨料的顆粒表征非常重要,本文介紹了利用動(dòng)態(tài)光散射技術(shù)(DLS)和電泳光散射技術(shù)(ELS)對(duì)硅基漿料的顆粒粒度和Zeta電位進(jìn)行表征的實(shí)驗(yàn)及結(jié)果討論。01丨背景介紹磨料漿液用于去除硅晶片表面的材料和不規(guī)則形貌。這樣做是為了在硅片表面形成附加電路元件。晶

關(guān)鍵詞:靜態(tài)流動(dòng)模式、單克隆抗體IgG、分子量分布BeNano靜態(tài)流動(dòng)模式適用于與凝膠滲透色譜GPC/SEC連接使用,其中GPC設(shè)備可以配置一個(gè)示差折光檢測(cè)器或者一個(gè)紫外檢測(cè)器,可以依賴于樣品組分的大小將每個(gè)組分分離,并依次流出。BeNano靜態(tài)流動(dòng)模式在90°使用PD檢測(cè)器收集樣品散射光強(qiáng)度信號(hào),并同時(shí)收集示差折光檢測(cè)器或者紫外檢測(cè)器信號(hào),結(jié)合這兩個(gè)信號(hào)計(jì)算得到每個(gè)流出組分的絕對(duì)分子量和分子量分

關(guān)鍵詞:BSA、流動(dòng)模式、高分辨率粒徑測(cè)試傳統(tǒng)納米粒度儀基于動(dòng)態(tài)光散射技術(shù),使用一束激光照亮樣品,通過光電檢測(cè)器檢測(cè)懸浮在液體中顆粒的布朗運(yùn)動(dòng)造成的散射光的波動(dòng)。原始的散射光光強(qiáng)隨時(shí)間的波動(dòng)信號(hào)通過相關(guān)性計(jì)算得到體系的相關(guān)曲線,進(jìn)而通過不同的數(shù)學(xué)模型,如累積法或者多指數(shù)法得到顆粒的粒徑和粒徑分布。納米粒度儀廣泛采用比色皿測(cè)試模式(文獻(xiàn)中常稱作batch mode),對(duì)于寬分布樣品的粒徑分布分辨率較

01、前言隨著科技的發(fā)展,鋰電池已成為我們?nèi)粘I钪胁豢苫蛉钡囊徊糠帧氖謾C(jī)、筆記本電腦到電動(dòng)汽車,鋰電池的應(yīng)用無處不在。鋰離子電池主要由正負(fù)極極片、隔膜、電解液組成;正負(fù)極極片的性能也關(guān)系著鋰電池的性能。目前大多為電池極片采用雙面單層涂布的方式,當(dāng)A面涂布完成后再進(jìn)行B面涂布。由于AB兩面涂布時(shí)間的差異,漿料會(huì)有一定程度變化,導(dǎo)致AB面的導(dǎo)電均勻性也可能會(huì)有差異。而使用兩面同時(shí)涂布技術(shù)時(shí),模頭相

工業(yè)和信息化部在《原子級(jí)制造揭榜掛帥任務(wù)榜單》將“粉體原子級(jí)包覆技術(shù)與裝備”列為重點(diǎn)攻關(guān)方向,明確提出“到 2026 年實(shí)現(xiàn) < 1nm 薄膜沉積、批處理能力 >10kg/批次”的目標(biāo),直指行業(yè)痛點(diǎn)。粉體原子層沉積(ALD)技術(shù),憑借其原子級(jí)精度、三維均勻包覆與工藝可擴(kuò)展性,成為破局關(guān)鍵。PART.ONE原子制造的變革:粉末原子層沉積(PALD)技術(shù)當(dāng)“原子制造”一詞被提起,仍會(huì)將其與

前 言隨著鋰離子電池在消費(fèi)、動(dòng)力和儲(chǔ)能等方面的普及應(yīng)用,對(duì)其快充性能的要求也越來越高。電化學(xué)交流阻抗譜(EIS)是評(píng)估其動(dòng)力學(xué)性能的一個(gè)重要且常用的測(cè)量技術(shù),詳細(xì)測(cè)量方法介紹可參考元能科技公眾號(hào)文章《走進(jìn)電化學(xué) | 鋰離子電池電化學(xué)阻抗譜概述》。在鋰電材料及工藝性能的研究過程中,技術(shù)人員還會(huì)需要測(cè)試電芯更多狀態(tài)下的EIS性能,如充放電過程中不同荷電狀態(tài)(SOC)下的EIS,這種就屬于原位EIS測(cè)試
- 1折疊屏、6G、新能源汽車,MIM/CIM工藝如何借勢(shì)起飛?
- 2一鍵提速!OMEC激光粒度儀全新QC測(cè)控界面讓質(zhì)檢效率翻倍不是夢(mèng)!
- 3這樣調(diào)整粉末粒度,粉末冶金制品性能逆天改命!
- 4上海依肯產(chǎn)品冊(cè)
- 5Nanoe粉體手冊(cè)
- 6自動(dòng)吸槍產(chǎn)品手冊(cè)
- 7分級(jí)磨產(chǎn)品手冊(cè)
- 8釘盤磨產(chǎn)品手冊(cè)

- 為什么近期LDH的電催化應(yīng)用頻登頂刊?
- 納米材料與類器官:從相互作用到個(gè)性化醫(yī)療的突破
- AFM、AHM等頂刊報(bào)道黑磷的最新研究進(jìn)展
- 為什么中藥碳點(diǎn)的研究進(jìn)展值得關(guān)注?
- 高純擬薄水鋁石:開啟材料科學(xué)新紀(jì)元的璀璨明珠
- 我司首席科學(xué)家程金生博士獲得荷蘭國(guó)際學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的評(píng)審專家證書
- 為什么近期MOF材料的研究進(jìn)展值得關(guān)注?
- 致密化壓力對(duì)石榴石固態(tài)鋰電池成型和性能的影響
- 蘇州碳豐科技首席科學(xué)家程金生老師以本公司名義在國(guó)際上發(fā)表關(guān)于石墨烯纖維的論文《石墨烯纖維納米復(fù)合材料的合成及氨基酸檢測(cè)的分析應(yīng)用》:
- 介可視·散裝物料庫存管理雷達(dá)全景掃描系統(tǒng)在料倉、堆場(chǎng)中的應(yīng)用
- 磷酸化修飾鬼臼果多糖的制備及生物活性
- DSR論文解讀:Advanced Science News 報(bào)道中科院長(zhǎng)春應(yīng)化所新型非鉑催化材料研究成果
- High-throughput preparation, scale up and solidification of andrographolide nanosuspension using hummer acoustic resonance technology(納米混懸劑制備的前瞻性技術(shù) - 蜂鳥聲共振)
- 掃描電鏡優(yōu)秀論文賞析|飛納臺(tái)式掃描電鏡電極材料上的應(yīng)用
- 掃描電鏡論文賞析-干旱影響楊樹葉片及次生木質(zhì)部發(fā)育的分子機(jī)制
- 壓實(shí)度與密實(shí)度的區(qū)別
