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?在現代材料科學領域,增反射涂層憑借其出色的光學性能,在太陽能光伏、光學顯示、照明等諸多行業中發揮著關鍵作用。其中,增反射鈦白粉陶瓷釉料作為核心材料,其性能優劣直接影響著涂層的最終效果。而分散均質設備在釉料制備過程中扮演著不可或缺的角色,對提升釉料品質、優化生產效率意義重大。增反射鈦白粉陶瓷釉料的特性
?關鍵詞:堅果籽類原料分散,堅果醬分散,三輥機,三輥研磨機,智能三輥機,物聯網三輥機 在食品加工、保健品研發生產領域,扁桃仁、烤開心果和黑芝麻等堅果籽類原料因富含營養成分(如扁桃仁的不飽和脂肪酸、烤開心果的膳食纖維、黑芝麻的芝麻素等),成為備受青睞的原料。這些原料在應用中需經過精細分散研磨,以提升產品
? 關鍵詞:連續式分散均質機,油墨分散,油墨均質,玻璃油墨,油墨制備 玻璃油墨作為功能性材料,其性能直接決定了玻璃制品的裝飾效果與耐用性。在制備過程中,無機顏料的分散均勻性、樹脂體系的穩定性以及油墨流變性能的精準調控是技術核心。常規的玻璃油墨制備設備有球磨機、砂磨機、攪拌混合機等,但存在耗時、能耗高、
?當今電子技術迅猛發展,電子油墨作為特殊薄膜材料,憑借獨特物理特性與廣闊應用前景,已成為電子顯示領域的關鍵材料。其常與電子顯示設備結合,廣泛用于電子出版物閱讀器、移動電話及機器儀器的顯示面板,還有公共場所公告牌等領域。電子油墨由頭發絲粗細的微膠囊包裹,每個微膠囊內含帶正電的白色粒子與帶負電的黑色粒子,
?隨著柔性電子器件日益快速的發展,紙基電子器件隨之得到外界廣泛關注。近年來,關于CNFs透明紙在電子器件制備中應用的相關報道在逐漸增加,大多數的研究主要集中在透明柔性電子器件,使其大量用于構建有機場發射晶體管,有機發光二極管,導電紙,磁性納米紙和鋰電池的電極材料等。但是普通紙張由于表面粗糙度大,使用前
?鉛酸蓄電池從問世到如今,一直是軍用、民用領域中使用較廣泛的化學電源。由于它使用硫酸電解液,運輸過程中會有酸液流出,充電時會有酸霧析出來,對環境和設備造成損害。人們就試圖將電解液“固定”起來,將電池進行密封,于是使用膠體電解液的鉛酸蓄電池應運而生。膠體鉛酸蓄電池是對鉛酸蓄電池的一個較大的革新改造,廣泛
?隨著汽車動力電池和儲能電池需求量的高速增長,我國鋰電子電池產業將在新的起點上引來發展機遇。其中鋰電子電池正極材料為三元材料、磷酸鐵鋰和鈷酸鋰等,但因其電導率較低,為減少鋰電子電池的極化內阻,需要輔助添加導電劑構建電子導電網絡,增加電子傳導速率,確保電子能夠和鋰離子同時到達活性物質表面從而參與電化學反
? MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors)是片式多層陶瓷電容器英文縮寫。是由印好電極(內電極)的陶瓷介質膜片以錯位的方式疊合起來,經過一次性高溫燒結形成陶瓷芯片,再在芯片的兩端封上金屬層(端電極),從而形成一個類似獨石的結構體,故也叫獨石電容器。
? 在鋰離子電池領域,隨著科技的飛速發展,對電池能量密度的要求越來越高。傳統的石墨負極材料理論容量僅為 372mAh/g,早已無法滿足新型鋰離子電池的需求。 硅氧化物憑借較高的理論比容量,以及相較于純硅在嵌鋰時較小的體積效應,逐漸成為研究熱點。材料中高鍵能的 Si-O 鍵,能有效抑制硅的體積膨
? 在現代電子工業中,多層陶瓷電容器(MLCC)被譽為“電子工業大米”,其重要性不言而喻。MLCC以其高容量、低ESR(等效串聯電阻)和優異的溫度特性等優點,在消費電子、通信、汽車電子等領域得到了廣泛應用。而在MLCC的制造過程中,鎳漿作為形成內電極的關鍵材料,其質量直接影響到電容器的性能。鎳漿
?關鍵詞:纖維素納米纖維, CNF,單壁碳納米管,SWNT,復合材料制備,三輥機,物聯網智能三輥機CNF/SWNT 復合材料通常被稱為?纖維素納米纖維/單壁碳納米管復合材料?。該復合材料由 纖維素納米纖維 (CNF)和 單壁碳納米管 (SWNT)組成。通過三輥研磨和濕紡工藝制備,具有高強度、優異導電性
?在材料加工領域,分散是確保最終產品質量均一、性能穩定的關鍵前置步驟。傳統分散設備比如攪拌機,低速分散機等,在效率、分散粒度及批次穩定性上常面臨挑戰,而TRILOS連續分散均質機憑借其獨特設計與先進技術,為材料分散提供了創新且高效的解決方案。一.TRILOS連續分散均質機的工作原理與技術優勢1. 工作
虛擬號將在 秒后失效
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