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  • 軟包電芯原位膨脹厚度測(cè)試方法

    本文對(duì)兩種不同比例混合的硅碳材料(比容量分別為450mAh/g和800mAh/g)制備成的軟包電芯進(jìn)行原位膨脹厚度測(cè)試,對(duì)比分析兩者的膨脹性能的差異。

    2022/06/23 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • “鐵素體”和“殘余奧氏體”的鑒別

    本期文章給大家分享了鐵素體和殘余奧氏體的鑒別方法,相信大家看到之后都有一定程度的收獲吧。當(dāng)然,從這里也能明顯地感受到,如果透徹了解了鐵碳相圖,再理解文章中所述的一些觀點(diǎn),其實(shí)也就很容易了。

    2022/11/03 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 新一代液流電池儲(chǔ)能技術(shù)研究取得進(jìn)展

    新時(shí)代我國(guó)雙碳目標(biāo)下的能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,需要著力開展基于多能互補(bǔ)的智能電網(wǎng)建設(shè)。長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)作為智能電網(wǎng)的重要組成部分,是國(guó)家十四五階段先進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)中重點(diǎn)布局與發(fā)

    2022/11/29 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 采用先進(jìn)材料的椎弓根系統(tǒng)獲批FDA

    2023年1月24日,專注于脊柱植入物相關(guān)醫(yī)療器械的制造商 icotec ag 宣布,其VADER?椎弓根系統(tǒng)獲得美國(guó)食品和藥物管理局(FDA)510k的許可,包括4.5毫米椎弓根螺釘和由 BlackArmor?材料制成的加長(zhǎng)碳/PEEK桿。

    2023/02/02 更新 分類:熱點(diǎn)事件 分享

  • 粘結(jié)劑的粘附力控制電極微觀結(jié)構(gòu)和電荷傳輸特性

    鋰離子電池極片是由三相組成的,包括離子導(dǎo)電相(孔隙內(nèi)的電解液)、納米多孔碳膠相(CBD,導(dǎo)電劑和粘結(jié)劑在電極制造過(guò)程中聚集成納米多孔相)和活性材料相(AM)。

    2023/02/16 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 采用超聲輔助乳化萃取結(jié)合氣相色譜-質(zhì)譜法測(cè)定廢水中8種酚類污染物含量

    為提高分析效率與方法靈敏度,同時(shí)考慮廢水基質(zhì)復(fù)雜性和低碳環(huán)保原則等因素,本工作采用超聲輔助乳化萃取結(jié)合氣相色譜-質(zhì)譜法測(cè)定廢水中8種酚類污染物的含量。

    2024/11/13 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 室內(nèi)環(huán)境甲醛氣體檢測(cè)技術(shù)的研究進(jìn)展

    以甲醛標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值溯源方式不同展開講解,分別重點(diǎn)介紹了室內(nèi)環(huán)境甲醛檢測(cè)所常用分光光度法、氣體傳感器技術(shù),以及結(jié)合未來(lái)低碳計(jì)量發(fā)展前景而著重介紹了光腔衰蕩光譜技術(shù)相關(guān)內(nèi)容。

    2025/01/20 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 核磁共振氫譜NMR所需樣品量和內(nèi)標(biāo)總結(jié)

    核磁共振氫譜應(yīng)該來(lái)說(shuō)是化學(xué)中應(yīng)用最廣的核磁共振譜了,當(dāng)然碳譜應(yīng)用也很廣,我們都知道一般氫譜使用的內(nèi)標(biāo)物是四甲基硅烷,那其它譜來(lái),今天小編和大家一起學(xué)習(xí)一下。

    2025/02/23 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 恪心公司一級(jí)召回人工心臟瓣膜:瓣葉熱解碳涂層厚度低于要求

    2025 年 3 月 28 日,國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布公告,恪心意大利有限公司 Corcym S.r.l. 主動(dòng)召回其生產(chǎn)的人工心臟瓣膜 Optiform Prosthetic Heart Valve(注冊(cè)證號(hào):國(guó)械注進(jìn) 20163132339)。

    2025/04/04 更新 分類:監(jiān)管召回 分享

  • 復(fù)合材料層合板的高速抗冰撞性能及損傷容限評(píng)估新方法

    該研究提出了一種新型綜合測(cè)試系統(tǒng)與定量評(píng)估方法,用于分析平紋編織碳/環(huán)氧層合板在高速冰沖擊下的損傷機(jī)制與剩余壓縮性能,有效克服了現(xiàn)有實(shí)驗(yàn)方法的局限性。

    2025/04/16 更新 分類:科研開發(fā) 分享