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  • 三元電芯原位膨脹分析不同溫度條件下充放電過程的厚度變化的測(cè)試方法

    本文采用原位膨脹分析儀(SWE),對(duì)NCM523/石墨電芯(3446106,理論容量2400mAh)進(jìn)行不同溫度條件下(0℃,25℃,45℃,60℃)充放電過程的厚度變化測(cè)試,對(duì)比分析電芯膨脹行為。

    2020/10/14 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 碳纖維復(fù)合材料的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)以及在軌道交通中的應(yīng)用案例

    碳纖維(carbonfiber)是由有機(jī)纖維經(jīng)過一系列轉(zhuǎn)化得到石墨微晶材料,其組成為含碳量高達(dá)90%以上高分子碳纖維,力學(xué)性能十分優(yōu)秀。碳纖維與基質(zhì)材料復(fù)合成的碳纖維復(fù)合材料可應(yīng)用在車輛生產(chǎn)、精密制造、軍工航天等高技術(shù)領(lǐng)域,還可用在工業(yè)生產(chǎn)、醫(yī)療器械、生物工程等方面。

    2020/11/16 更新 分類:行業(yè)研究 分享

  • 鋰離子電池負(fù)極失效機(jī)制導(dǎo)致的性能下降

    近日,美國愛荷華州立大學(xué)機(jī)械工程系報(bào)道了報(bào)告鎳錳鈷(NMC)/石墨(C)電池在快速充電過程中由于SEI生長、鍍鋰/剝離、死鋰存儲(chǔ)、復(fù)合SEI和鍍鋰膜破裂而導(dǎo)致的陽極降解的力學(xué)化學(xué)模型。。以“Performance degradation due to anodic failure mechanisms in lithium-ion batteries”為題,發(fā)表在Journal of Power Sources期刊上。

    2021/03/25 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 金屬基復(fù)合材料概述

    金屬基復(fù)合材料 (metal matrix composites),簡稱 (MMCs)是以金屬及其合金為基體,與一種或幾種金屬或非金屬增強(qiáng)相人工結(jié)合成的復(fù)合材料。其增強(qiáng)材料大多為無機(jī)非金屬,如陶瓷、碳、石墨及硼等,也可以用金屬絲。它與聚合物基復(fù)合材料(PMCs)、陶瓷基復(fù)合材料(CMCs)以及碳/碳復(fù)合材料一起構(gòu)成現(xiàn)代復(fù)合材料體系。

    2022/08/22 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 增強(qiáng)改性UHMWPE材料的摩擦學(xué)性能進(jìn)展

    為降低UHMWPE的磨損率和減少磨屑的產(chǎn)生,提高UHMWPE關(guān)節(jié)的使用壽命,研究學(xué)者們對(duì)UHMWPE采用了輻照交聯(lián)、添加了VE抗氧化劑及填充材料,增強(qiáng)了力學(xué)性能等。本文綜述了通過輻照交聯(lián)、添加維生素E以及填充碳納米纖維、碳納米管和石墨烯等較為熱門的方法,改善了UHMWPE在生物醫(yī)療領(lǐng)域的摩擦學(xué)性能的研究現(xiàn)狀。

    2023/04/05 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 新型防腐粉末涂料體系的研發(fā)與市場(chǎng)應(yīng)用

    文章綜述了新型防腐粉末涂料體系的最新研究進(jìn)展與市場(chǎng)應(yīng)用前景,聚焦于低溫固化粉末涂料、含石墨烯的防腐粉末涂料以及具有超疏水性能的粉末涂料等;并討論了這些新型涂料的配方、制備工藝及其防腐性能,分析其在不同應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)前景。。

    2025/03/17 更新 分類:行業(yè)研究 分享

  • 塑料王鐵氟龍

    鐵氟龍板:(聚四氟乙烯)俗稱塑料王、F4、或鐵氟龍。采用懸浮聚四氟乙烯樹脂經(jīng)模壓成型制得可制成板材、車削膜、管??蓧褐仆浦瞥尚???膳c石墨等混合制成板、棒、盤根、繩、生料帶。

    2015/12/07 更新 分類:生產(chǎn)品管 分享

  • 坩堝使用須知

    坩堝 是用極耐火的材料(如,粘土、石墨、瓷土或較難熔化的金屬)所制的器皿或熔化罐。主要用于溶液的蒸發(fā)、濃縮或結(jié)晶,灼燒固體物質(zhì)。 坩堝及其使用方法: 當(dāng)有固體要以大火

    2016/11/07 更新 分類:實(shí)驗(yàn)管理 分享

  • 北科大Adv Mater:石墨烯插層二硫化鉬用作高性能水系鋅離子電池正極

    水系鋅離子電池具有理論容量高、成本低廉、環(huán)境友好、組裝簡便等優(yōu)勢(shì),是一種極具發(fā)展前景的大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)。然而二價(jià)鋅離子與宿主材料之間的強(qiáng)靜電作用、正極材料溶解、鋅枝晶生長等問題限制了其廣泛應(yīng)用。目前,中性或弱酸性電解液已被證實(shí)可有效提高鋅負(fù)極的循環(huán)穩(wěn)定性,進(jìn)一步開發(fā)與之匹配且能夠高效、快速、穩(wěn)定儲(chǔ)鋅的正極材料是推動(dòng)水系鋅離子電池發(fā)展的關(guān)

    2021/02/20 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 從原理出發(fā)學(xué)習(xí)鋰離子電池負(fù)極材料所面臨的的挑戰(zhàn)

    人們已通過各種方法對(duì)負(fù)極材料進(jìn)行納米化、特殊形貌控制以及材料復(fù)合等方面的改性研究,縮短了鋰離子的脫嵌路徑,增大了材料與電解液的有效接觸面積,抑制了材料相互之間的團(tuán)聚,增強(qiáng)了材料的導(dǎo)電性。這些新穎的改性思路有效提升了材料的電化學(xué)性能,但距離其真正商業(yè)化應(yīng)用尚存在一定距離。

    2021/03/29 更新 分類:科研開發(fā) 分享