PROMETHEUS 流化床原子层沉积系统
PROMETHEUS 流化床原子层沉积系统

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Forge Nano

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PROMETHEUS

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美洲

  • 白金
  • 第11年
  • 一般经销商
  • 营业执照已审核
核心参数

产地类别: 进口

衬底尺寸: 5-5000g 粉末材料可选

工艺温度: 最高 200℃

前驱体数: 2-8

重量: >200kg

尺寸(W x H x D): 落地式

均匀性: 在粉末表面实现均匀原子层包覆

PPOMETHEUS 流化床原子层沉积系统


Forge nano 原子层沉积系统.jpg


粉末包覆可有效提升材料性能与使用寿命,如锂电正极或负极材料,经过表面包覆处理后在放电性能及循环使用寿命方面都有明显提升,但目前工业的包覆手段以机械混合的干法为主,该方法包覆均匀性较差,性能提升有限。ALD 技术可实现高精度及均匀包覆,是理想的包覆手段。Forge Nano 针对粉末类材料比表面积大的特点,采用流化床技术实现粉末材料的流化,从而保证前驱体与粉末实现充分的接触。P 系列是 Forge Nano 针对工业包覆研发的粉末 ALD 负载系统,可实现 kg 级粉末批量包覆,是工业生产前最理想的研发工具。


产品规格

1. 前驱体通道:2-8 

2. 腔室容量:0-600ml

3. 反应器温度:450℃

4. 最高工艺温度:200℃

5. 振动流化床反应器

6. 模块:流化辅助,质谱,臭氧发生器,等离子体发生器


产品特点

P 系列是 Forge Nano 专为粉末 ALD 开发的研发级工具,可轻松实现 kg 的粉末包覆。使用流化床技术可保证粉末在反应器中的分散,有利于前驱体扩散。

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流化辅助

粉末在长时间存放或流化不充分时容易出现团聚,导致无法形成理想的流化态。因此利用流化辅助模块,高剪切气流以及振动反应器的设计可冲散团聚颗粒,确保分散效果。


分区加热

所有前驱体源均可独立加热,保证最佳运输条件,这对于部分低蒸汽压的前驱体以及敏感的基底材料非常重要。P 系列也拥有独特的阀门控制系统,可以实现多通道前驱体输运。


在线监测

P 系列配置了气体在线分析系统,对 ALD 工艺的改善有较大帮助,使用者可通过气体成分判断反应的完成度。


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应用

锂电池:锂电正极或负极材料的包覆可有效提升其放电性能及使用寿命。常见的 NCM 与磷酸铁锂,在表面包覆 Al2O3 等氧化物薄膜后,在经过多次放电后,仍可保持较高的能量密度。


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3D 打印:3D 打印粉末存在腐蚀及表面氧化的问题,会影响最终器件的性能。通过表面涂层改性,可有效延缓氧化及腐蚀。传统的包覆方式是在器件表面进行 ALD 沉积,但对于 3D 打印粉末,直接对原材料粉末改性无疑是更有效的手段。


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催化:催化反应大多数是发生在材料表面的界面反应,因此对于催化剂材料进行表面构筑改性是有效的性能提升手段。利用 ALD 可以直接在粉末,纤维材料表面生长高活性纳米涂层,另一种方法是利用模板法结合 ALD 在表面构筑特定结构,暴露活性位点。此外,也可以在特定的颗粒表面进行表面包覆,防止催化剂烧结团聚。


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  • Forge Nano 利用粉末 / 颗粒原子层沉积(PALD)技术在粉末表面构筑涂层,所制备的涂层具有:共形,无针孔,均匀的特点。使用 PALD 方法可以制备金属单质,金属氧化物,氮化物,硫化物,磷酸盐,多元化合物以及有机聚合物等涂层。

    材料 2023-05-26

  • Forge Nano 以其专有的原子层沉积技术实现基底表面可控的涂层材料原位生长。而如何对大规模的粉末材料进行 ALD 包覆,则是行业内的难题。Forge Nano 通过多年的技术积累,是目前掌握解决方案的企业。

    能源/新能源 2022-04-19

  • 与传统的表面改性不同,PALD 是真正可以实现原子级/分子层级控制精度的粉末涂层技术,并保持良好的共形性。原子层沉积技术是一种基于自限制性的化学半反应将被沉积物质以单原子膜的形式一层一层的镀在物体表面的薄膜技术。与常规的化学气相沉积不同,原子层沉积将完整的化学反应分解成多个半反应,从而实现单原子层级别的薄膜控制精度。由于基底表面存在类似羟基这样的活性位点,因此前驱体可以形成单层的饱和化学吸附,从而实现自限制性反应。而在经过单个周期反应后,新的位点暴露出来,可以进行下一个周期的反应。

    电子/电气 2022-03-28

  • 降低风险,提升安全性不仅取决于电池系统的管理和用户良好的使用习惯,对于电池原材料的改良也是重要途径。

    能源/新能源 2021-11-26

  • Forge Nano 以其专有的原子层沉积技术实现基底表面可控的涂层材料原位生长。而如何对大规模的粉末材料进行 ALD 包覆,则是行业内的难题。Forge Nano 通过多年的技术积累,是目前掌握解决方案的企业。

    能源/新能源 2022-04-19

  • 降低风险,提升安全性不仅取决于电池系统的管理和用户良好的使用习惯,对于电池原材料的改良也是重要途径。

    能源/新能源 2021-11-26

  • 锂离子电池的广泛应用推动了新能源汽车行业的快速发展,而 PALD 包覆技术可以改进电极材料的使用寿命及电化学性能,有效提升电池整体性能。Forge Nano 公司长期以来一直致力于将该技术应用在各种锂电电池材料的改性生产工艺中。

    能源/新能源 2021-09-30

  • 随着新能源技术的不断发展,电池已经成为必不可少的工具,在消费电子和日常出行中都得到了广泛的应用。而在电池的使用中,循环使用寿命,能量密度以及安全性是决定其性能的关键指标。这是因为电池在运行过程中,会因为嵌锂,金属溶解,开裂,枝晶生长,放气等问题导致电池性能下降,而在目前的技术方案中,电池电极材料的工艺改善是提升电池整体性能的重中之重,其中 ALD 技术(原子层沉积)具有出色的成膜均匀性,保形性以及精确性,从而备受瞩目。但因为高昂的成本和设备要求,该技术一直停留在实验室阶段。Forge Nano 经过多年研发,已经开发出低成本的规模化原子层沉积粉末包覆技术。

    能源/新能源 2021-09-26

  • 金属 3D 打印技术在医疗、牙科、汽车、航空航天和国防工业中的应用正以指数级的速度增长。到 2027 年,全球金属 3D 打印市场预计将达到 60 亿美元1。虽然金属 3D 打印前景光明,但该技术的应用仍面临着以下挑战:原料粉末流动性差、打印过程中发生金属粉末氧化、产生有害副产物和夹杂物以及造成成品的缺陷等。

    材料 2023-08-30

  • Forge Nano 利用粉末 / 颗粒原子层沉积(PALD)技术在粉末表面构筑涂层,所制备的涂层具有:共形,无针孔,均匀的特点。使用 PALD 方法可以制备金属单质,金属氧化物,氮化物,硫化物,磷酸盐,多元化合物以及有机聚合物等涂层。

    材料 2023-05-26

  • 与传统的表面改性不同,PALD 是真正可以实现原子级/分子层级控制精度的粉末涂层技术,并保持良好的共形性。原子层沉积技术是一种基于自限制性的化学半反应将被沉积物质以单原子膜的形式一层一层的镀在物体表面的薄膜技术。与常规的化学气相沉积不同,原子层沉积将完整的化学反应分解成多个半反应,从而实现单原子层级别的薄膜控制精度。由于基底表面存在类似羟基这样的活性位点,因此前驱体可以形成单层的饱和化学吸附,从而实现自限制性反应。而在经过单个周期反应后,新的位点暴露出来,可以进行下一个周期的反应。

    电子/电气 2022-03-28

  • ALD 反应依赖于多种前驱体化学物质得到最终产物的一种气相沉积技术。由于 ALD 反应的自限制特性,前驱体通常是过量的,从而保证表面的饱和化学吸附,实现均匀包覆。在半导体工艺中,ALD 技术已经得到广泛应用。

    电子/电气 2021-11-01

  • 有效的包衣涂层可以防止疫苗的活性成分受到环境因素影响,同时实现缓释功能,延长疫苗 的有效时间。制备涂层的方法有很多,但粉末原子层沉积技术(简称 PALD)作为一种精准 可控的纳米包覆技术,近年来被广泛用于新能源,催化,金属粉末的界面改性应用中,但鲜 有应用于药物粉末的研究。

    制药/生物制药 2021-12-06

售后服务承诺

保修期: 1年

是否可延长保修期:

现场技术咨询:

免费培训: 1年2个名额

免费仪器保养:

保内维修承诺: 质保期内,除自然灾害和人为因素损坏外,全部免费维修

报修承诺: 货物出现故障后,供货方8小时给出初步反馈。

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Forge Nano原子层沉积PROMETHEUS 的工作原理介绍

原子层沉积PROMETHEUS 的使用方法?

Forge NanoPROMETHEUS 多少钱一台?

原子层沉积PROMETHEUS 可以检测什么?

原子层沉积PROMETHEUS 使用的注意事项?

Forge NanoPROMETHEUS 的说明书有吗?

Forge Nano原子层沉积PROMETHEUS 的操作规程有吗?

Forge Nano原子层沉积PROMETHEUS 报价含票含运吗?

Forge NanoPROMETHEUS 有现货吗?

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