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  • 負(fù)極材料克容量等檢測方法、檢測標(biāo)準(zhǔn)

    負(fù)極石墨水分的測試方法,負(fù)極石墨振實密度的測試方法,負(fù)極石墨中鐵含量的測定方法,負(fù)極石墨粒度的測試方法,負(fù)極石墨比表面積的測試方法

    2019/09/16 更新 分類:法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 分享

  • 影響超細(xì)碳酸鈣應(yīng)用性能的重要指標(biāo)

    對超細(xì)碳酸鈣來說,粒徑、比表面積、晶形和吸油值等是最重要的幾項技術(shù)指標(biāo),直接影響著超細(xì)碳酸鈣的應(yīng)用性能。

    2020/12/02 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 氣凝膠的種類、制備、性能優(yōu)勢和應(yīng)用領(lǐng)域及其在國內(nèi)外的發(fā)展前景

    氣凝膠是一種隔熱性能優(yōu)異的固體材料,具有高比表面積,納米級孔洞,低密度等特殊的微觀結(jié)構(gòu),基于這些結(jié)構(gòu)在熱學(xué)方面表現(xiàn)出優(yōu)異的性能。它的導(dǎo)熱率為0.012mw/mk、密度為0.16mg/cm3、比表面積在 400~1000m2/g、孔隙率為 90~99.8%, 它化學(xué)性能穩(wěn)定,內(nèi)部體積99%由氣體組成,是目前已知密度最小的固體。

    2021/01/16 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 沉淀法白炭黑的生產(chǎn)原理、用途及性能

    介紹了沉淀法白炭黑的生產(chǎn)原理,白炭黑適用的主要應(yīng)用行業(yè),白炭黑的比表面積、吸油值(DBP吸收值)、加熱減量、灼燒減量、pH值等參數(shù)對其性能的影響。

    2018/05/16 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 石墨烯氣凝膠研究取得進(jìn)展

    石墨烯氣凝膠,經(jīng)由石墨烯片層三維搭接、組裝而來的石墨烯宏觀體材料,具有三維連續(xù)多孔網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),表現(xiàn)出高比表面積、高孔隙率、優(yōu)異導(dǎo)電性能及電化學(xué)行為,在能源存儲、傳感、吸附、復(fù)合材料等領(lǐng)域有重要應(yīng)用前景

    2019/05/13 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 粉體在液體介質(zhì)中分散穩(wěn)定性機(jī)制及檢測方法

    粉體在液體介質(zhì)中的分散體系被稱為懸浮液。懸浮液為一種介于膠體和粗分散體系的固液懸浮體系,而固液懸浮體系存在于多個領(lǐng)域內(nèi),如石油化工、涂料、顏料、納米材料、磁性材料、農(nóng)藥等領(lǐng)域,固液懸浮體系中的超細(xì)粉體具有極大的比表面積和較高的比表面能,是熱力學(xué)上不穩(wěn)定體系,當(dāng)其分散在分散介質(zhì)中容易發(fā)生團(tuán)聚,影響其性能的發(fā)揮。

    2018/06/21 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 鋰離子電池電極材料檢測分析方法

    對電極材料的常規(guī)化學(xué)成分和物理性能的檢測分析主要包括材料物相結(jié)構(gòu)分析、成分分析、pH值檢測、粒度分布、振實密度、比表面積和電導(dǎo)率檢測分析等,下面詳細(xì)介紹各個分析的主要方法。

    2018/05/18 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 中科院開發(fā)出氣凝膠相變隱身復(fù)合材料

    中國科學(xué)院制備了一種具有高孔隙率(98%)和高比表面積(365.99 m2/g)的柔性氣凝膠薄膜,通過溶解杜邦TM的Kevlar獲得納米纖維溶膠,再經(jīng)刮刀涂布、溶膠-凝膠及后續(xù)的冷凍干燥過程獲得Kevlar 氣凝膠薄膜

    2019/03/15 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 石墨烯/高分子復(fù)合材料制備的三種方法特點

    石墨烯是一種具有單原子厚度的二維碳納米材料,具有優(yōu)異的電學(xué)、光學(xué)、熱學(xué)和力學(xué)性能,有比其它碳基材料(如碳納米管、碳纖維、石墨)更大的比表面積,是制備各種高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)材料、催化劑、傳感器和能源器件的理想材料。

    2021/01/06 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 鋰離子電池正極材料磷酸鐵鋰制備方法

    橄欖石結(jié)構(gòu)的磷酸鐵鋰納米材料可以通過固相合成法、共沉淀法、溶劑熱法、溶膠凝膠法、微波合成法、摻雜法等多種發(fā)發(fā)進(jìn)行制備,不同的方法的到的納米材料的均一度、分散性、粒徑大小等性能參數(shù)也不相同,但是通過提高納米材料的比表面積,增大擴(kuò)散界面面積,縮短鋰離子定在納米顆粒表面的擴(kuò)散途徑,可以提高材料的利用率,提高鋰離子電池的性能。

    2019/09/11 更新 分類:科研開發(fā) 分享