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电容物位计

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电容物位计相关的资讯

  • Magnetrol和Drexelbrook合力强化AMETEK物位产品线
    AMETEK STC事业部原来的物位产品以DREXELBROOK(DE)品牌为主,主要产品包括射频导纳、雷达、磁致伸缩、超声波、音叉等不同原理的物/液位计及开关。DREXELBROOK在射频导纳技术领域拥有很高的行业地位,公司可以提供射频导纳连续量物位/液位计,开关产品以及基于电容原理的油中水分析仪,产品应用遍及不同行业,包括电力、炼油、化工、水处理、冶金、医药等。 Magnetrol是物位测量领域的品牌,自从1932年发明第一台液位控制仪表并推向市场以来, Magnetrol品牌代表着高品质和创新,如今Magnetrol产品服务于超过100多个国家,凭借着科技并且多样化的液位和流量测量技术, Magnetrol成为仪表行业的品牌,尤其是导波雷达、磁翻板、浮子液位开关、浮筒变送器、热式气体流量计、超声波液位开关等产品都受到电力、石化等行业用户的广泛好评。 Magnetrol在2021年加入AMETEK大家庭,成为AMETEK STC事业部的一员。Magnetrol产品线的加入,极大地丰富了AMETEK物位产品的适用范围,扩大了AMETEK物位产品的影响力。AMETEK现在可以给各行业用户提供更多的物位解决方案。 以下是Magnetrol以及DREXELBROOK品牌的部分产品列表
  • 【001-液(水)位计-东润80G雷达】| 在农药生产反应釜的应用
    【时 间】2021年9月【地 点】山东.青岛【应用现场】某医药化工生产企业反应釜液位测量。【主要产品】东润80G雷达【现场工况】01反应釜液位测量02高转速搅拌,可达120r/min03150°高温04多泡沫,厚度1米左右,高时可达2米。05强腐蚀【应用效果】替换了进口雷达,在现场恶劣工况下,雷达测量准确、回波曲线信号良好,得到客户好评。东润80G雷达安装现场现场回波曲线图东润80G雷达工作频率更高,波长更短,故尤其适合固体应用,通过透镜发射接收电磁波的工作方式,在高粉尘,恶劣温度环境下具有独特的优势。产品量程可以达120m, 盲区最小做到8cm,仪表提供法兰或者螺纹的固定方式,安装便捷简易。批量走货质感精良 包装细致 多工况 多参数方案可选 01穿透性强雷达天线发射超高频雷达信号(76~81GHz),信噪比更高,几乎不受物位波动影响;能有效测量反射性比较小的物料,介电常数较小的油、粉料等也可以完美测量;02计量级精度:测量精度可达±1mm03盲区小:盲区小于5cm04波束角小---3° 能量更聚焦,适用于狭长的安装空间,不受虚假回波干扰;可成功避开搅拌、加热盘管等,实现准确测量;即使量程高达100m,信号也不会衰减太多。05抗干扰性强 更高的信噪比,使得雷达测量几乎不受物位波动影响;天线采用PTFE材质,能有效防腐、防挂料;穿透性更强,当测量罐/仓内有粉尘、蒸汽凝结、附着物等,雷达波可穿透,直达物位表面。06支持算法升级 支持远程调试与远程升级,基于特有的软件算法,根据现场测量工况,对雷达物位计进行调试或升级,以满足现场应用要求,减少等待时间,提高工作效率。
  • 首钢仪器仪表国产化替换改造节省千万元
    随着国产仪器仪表技术的不断突破,很多仪器仪表相较与国外毫不逊色,而且他们在价格上有着无可比拟的优势。近日,为进一步优化设备管理,适应连续、高效、低成本生产的要求,首钢京唐公司设备部积极推进自动化系统备件统一性和国产化进程,节约资金1128.5万元。  为进一步优化设备管理,适应连续、高效、低成本生产的要求,首钢京唐公司设备部积极推进自动化系统备件统一性和国产化进程。截至目前,完成京唐公司自动化设备统一性、国产化改造6307项,节约资金1128.5万元。  京唐公司设备部今年年初建立组织机构,明确职责任务,确定自动化备件统一性和国产化的指导思想、方针和政策,制订管理制度和年度计划。各作业部分别设置相应的推进工作小组,负责本部门项目的实施。通过明确职责,形成横向到边、纵向到底覆盖整个公司的设备整改管理网络,每个环节都有职能、有任务,备件统一性和国产化工作有计划有步骤地顺利进行。他们细化管理流程,认真组织实施,通过整理设备台帐,汇总提炼出需要进行统一性和国产化的自动化设备,对这些设备进行技术比较、实际调研和价格对比,优选出供应商开展选型实验,签订试用协议,试用稳定后履行备件转化立项。  今年以来,京唐公司设备部已对炼铁作业部19个品牌的329台设备、炼钢作业部13个品牌的191台设备等多项自动化设备实施统一性和国产化。另外,他们对冷轧作业部21个品牌的263台物位计、热轧作业部40个品牌的486台、能环部371台超声波物位计和雷达物位计等设备进行统一性和国产化替换。该部还对热轧作业部、冷轧作业部的差压、温度、流量等4240多个开关进行国产化更换,对全公司热电阻、热电偶、天车报警器、防碰撞装置、编码器、端子排、压力表、流量计、PLC柜、压力变送器、UPS、隔离器、安全栅等自动化设备进行逐步统一性替换。
  • 高性能石墨烯基锂离子电容器研究获进展
    近日,电工研究所马衍伟团队联合大连化学物理研究所研究员吴忠帅在高性能石墨烯复合材料制备、石墨烯基锂离子电容器研制方面取得进展。相关研究成果以2D Graphene/MnO Heterostructure with Strongly Stable Interface Enabling High-Performance Flexible Solid-state Lithium-Ion Capacitors为题,发表在《先进功能材料》(Adv. Funct. Mater., 2022, 2202342)上。 锂离子电容器作为一种有效结合锂离子电池与超级电容器的新型电化学储能器件,具有高功率密度、高能量密度以及长循环寿命,有效弥补了锂离子电池和超级电容器之间的性能差异。电极材料作为锂离子电容器的重要组成部分,是影响锂离子电容器性能的关键因素。 精细的结构设计工程被认为是提高电极材料电化学性能的有效方式之一。马衍伟团队提出了一种通用静电自组装策略,在还原氧化石墨烯上原位生长了具有卷心菜结构的MnO复合纳米材料(rGO/MnO)。通过深入的原位实验表征以及理论计算,证实了rGO/MnO异质结构具有较强的界面作用和良好的储锂动力学。由于rGO/MnO复合纳米材料具有高电荷转移速率、丰富的反应位点以及稳定的异质结构,基于rGO/MnO复合纳米材料制备的电极具有高比容量(0.1 A/g电流密度下比容量为860 mAh/g)、优异的倍率性能(10 A/g下比容量为211 mAh/g)以及长循环稳定性。因此rGO/MnO复合纳米材料可作为高性能锂离子电容器理想的负极材料。 通过将这种高性能石墨烯基复合材料作为负极与活性炭正极进行组装,马衍伟团队成功制备出柔性固态锂离子电容器(AC//rGO/MnO)。经测试,这一电容器基于电极活性材料总质量的能量密度最高达到194 Wh/kg,功率密度最高可达40.7 kW/kg。这是迄今为止报道柔性固态锂离子电容器能量密度和功率密度的最高值。此外,在10000次充放电循环后,AC//rGO/MnO电容器的容量保持率可达77.8%,并且安全性能高。 科研团队表示,这一研究提出的金属氧化物/石墨烯复合材料设计策略在高能量密度和高功率密度的柔性锂离子电容器中具有很好的应用前景。 该研究工作得到国家自然科学基金、中科院大连洁净能源研究院合作基金、中科院青年促进会等的支持。 论文链接: https://doi.org/10.1002/adfm.202202342 石墨烯复合材料结构示意图和锂离子电容器原理性能图
  • 恩德斯豪斯(E+H公司)介绍全新水分析产品——CIOAE 2011视频报道系列
    仪器信息网讯 2011年11月9日至10日,“第四届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会(CIOAE 2011)”在北京国际会议中心成功召开。在本届论坛的报道中,仪器信息网特别开设了视频报道形式,让广大网友跟随我们的镜头,近距离地了解本次论坛上各大仪器厂商展出的在线分析仪器新产品与新技术。以下是上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司分析产品经理潘峰先生介绍公司推出的全新水分析产品的视频。  潘峰先生主要介绍了公司针对水和污水行业推出的智能测量分析系统,多通道多参数的通用变送器采用全智能的即插即用测量技术,能与所有的Memosens传感器连接,自动的检测测量参数。其中,Memosens是公司拥有专利技术的产品,传感器采用全智能的数字式连接,很好的解决了防水防潮湿等问题,减少了客户在现场的维护量,使客户得到最大的便利。  上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司  创建于1953年的Endress+Hauser(恩德斯豪斯,简称E+H公司)是一家世界著名的国际性集团公司,总部位于瑞士,并在瑞士、德国、法国、英国、美国、日本、意大利、印度和中国等世界主要工业发展中国家建立了19个生产中心,产品的质量保证体系均获ISO9000认证。E+H公司测量及自动化仪表广泛应用于世界各地的各种工业领域,主要产品有物位计、流量计、压力变送器、温度计、水分析仪、记录仪、控制系统等。  为了更好地向中国的过程控制领域提供优质的产品以及先进的控制技术,近年来,E+H公司在中国苏州投资建立了物位、压力、流量、水分析、温度等产品的生产中心;在上海投资建立了“上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司”。该公司作为在中国的销售服务中心竭诚为用户提供产品销售、技术咨询、现场服务、备品备件、人员培训等各项服务。
  • 2013中小企业创新基金仪器仪表部分
    根据国务院办公厅转发的《科学技术部、财政部关于科技型中小企业技术创新基金的暂行规定》(国办发[1999]47号),按照国家经济、科技发展的总体需要和科技型中小企业的特点,科技部组织编制了《2013年度科技型中小企业技术创新基金项目指南》。并于2013年5月6日以国科发计[2013]458号印发。  以下为仪器仪表部分:  (一)工业生产过程控制系统  工业生产过程控制,主要功能是完成自动化生产控制任务和设备的监控与管理,由于控制对象、特点、功能要求不同,工业生产过程控制可分为:连续生产过程控制(如:石化行业)、断续(即:离散)生产过程控制(如:机械、汽车、家电等行业)、以及介于两者之间的混合型生产过程控制(如:水泥、制药等行业),工业生产过程控制可大大提高企业的生产自动化水平和生产效率、提高产品质量和经济效益。  1、现场总线、工业以太网及现场局域网技术产品  (1)现场总线及工业以太网控制器开发:包括配套的系统配置软件、诊断工具软件。要求拥有自主知识产权,不支持采用OEM嵌入式模块的二次开发项目   (2)现场总线、工业以太网及现场局域网支持的特殊品质远程I/O开发:如高防护等级、本征安全、可接受RTD、mV、高压、大电流信号的现场总线I/O模块等   (3)对传统现场仪表、执行器、驱动设备进行的现场总线及工业以太网技术升级 要求符合IEC、GB/T技术标准,通过测试认证   (4)各种现场总线、工业以太网及现场局域网协议转换网关、网桥,及嵌入式通信接口产品开发。  (5)现场总线、工业以太网及现场局域网网络设备开发:如光纤模块、现场总线分支器、中继器、接插件等产品   (6)现场总线、工业以太网及现场局域网的网络诊断、报文分析、开发工具类设备开发:包括配套的板卡、转接设备、软件工具等   (7)具有功能安全(FunctionalSafety)的现场总线及工业以太网技术产品开发。包括新型现场控制系统、e网控制系统等。  申请条件是:产品已投入试用,应当提供相应的性能检测报告和用户试用报告。  2、可编程序控制器(PLC)产品  (1)具有现场总线及工业以太网功能的网络型PLC   (2)具有高防护等级、用于特殊、恶劣环境的PLC   (3)面向特定行业应用的PLC:如纺织机械、塑料机械、印刷机械等   (4)面向专业化控制要求的PLC:如运动控制、定位控制、防爆、功能安全型等。  申请条件是:产品已投入示范应用,必须提供相应的性能检测报告和用户使用报告。  3、基于PC的控制系统  支持以&ldquo 工业PC机 软逻辑(SoftPLC)&rdquo 为控制器、或以PAC(可编程序自动化控制器)为控制器、以现场总线及工业以太网为网络、连接远程I/O及其它现场设备组成的分布式控制系统。  (1)基于工业PC的现场总线及工业以太网通信板卡(含开放驱动及OPC接口)   (2)PAC(可编程序自动化控制器)软硬件开发   (3)软逻辑(SoftPLC)控制软件(基于IEC61131标准)开发   (4)组态及监控软件(与管理层有数据接口)开发   (5)新一代工业控制计算机   (6)基于工业PC的现场总线及工业以太网的运动控制卡及其软件开发   (7)专用控制装置  (8)面向行业的工业生产过程综合自动化控制系统  申请条件是:产品已投入示范应用,必须提供相应的性能检测报告和用户试用报告。  4、新型控制技术和产品的前端研究  为了适应复杂生产过程和复杂生产设备提高自动化和智能化控制的需求,鼓励企业开展工业过程控制技术、专用配套控制产品的前端研究开发工作。  (1)采用新原理、新方法、新技术和新型元器件的智能化控制装置和系统原型的开发   (2)采用传统原理的工业过程控制专用配套产品的研究开发,具有高精度、高可靠性、微量程、大量程、高难度等特点,与国家特殊装备研制配套的专用前端技术和产品的开发   (3)采用传统原理,但具备国际领先水平同时具有自主知识产权,可替代进口、具有良好出口前景或具有较大经济效益的前端技术和专用配套控制产品的开发。  申请条件是:已经研制出原理样机并完成了实验室调试和验证,应当提供调试报告和性能测试报告。  (二)高性能、智能化仪器仪表  仪器仪表在工业领域和许多科技领域中,是信息获取、传输及处理的重要手段,是保证产品质量、提高劳动生产率、实现生产过程自动化的重要工具。当前仪器仪表技术向着网络化、智能化、微型化、多功能化的方向发展。  1、新型自动化仪器仪表  重点支持与重大工程相配套的,在过程控制系统中使用的能满足重大工程对于新型自动化仪器仪表的智能化、高精度、高可靠性、大量程、耐腐蚀、全密封和防爆等特殊要求的仪器仪表,以及采用当前最新国际标准并有较大经济效益的专用仪器仪表。  不支持传统原理(产品原理发现在五十年以上)的流量计、温度计、物位计、压力计或变送器项目。  2、面向行业配套的传感器  重点支持面向汽车、钢铁、船舶、石化、轻工、纺织、有色金属、装备制造、电子信息、物流等重点产业振兴所需的重大工程配套专用传感器,以及与战略性新兴产业领域相关的具有高稳定性、高可靠性、高精度、低功耗、智能化的传感器。  3、新型传感器和微系统  新型传感器和微系统的发展对于促进信息和仪器仪表行业的发展起到关键作用,采用新原理、新材料、新工艺、新结构研制的新型传感器和微系统将有助于解决信息和仪器仪表行业目前关键部件主要依赖进口的问题。  (1)采用新原理、新材料、新工艺、新结构的高性能光电传感器(包括:红外、紫外)、光纤传感器、磁传感器、声传感器、力学量传感器、温度传感器、气体传感器、湿度传感器   (2)新型阵列传感器(如:接触力阵列传感器)、多维传感器(如:多维位置传感器、多维力传感器等)、复合型(非简单组合)传感器   (3)基于微、纳米技术的新型传感器   (4)微机电信息传输、处理系统   (5)微型光学成像集成系统和声、震传感器集成系统   (6)微型惯性导航系统   (7)微型无线传感器网络系统   (8)仿生的视、听、触、力、嗅觉传感器。  不再支持采用传统原理或工艺且产品性能没有显著提高的传感器(如:热电偶、热电阻、电位器、电容、电感、差动变压器、电涡流、应变、压电、磁电等原理的传感器)。  4、科学分析仪器、检测仪器  (1)具有国际竞争力且量大面广的液相色谱仪、质谱仪、等离子光谱仪、近红外光谱仪、非制冷红外热像仪、具有国际水平的微型专用色谱仪、离子迁移率光谱仪   (2)将生物芯片技术、新型化学传感器技术、多组分(多参数)集成传感器技术应用于微分析仪器的研制和开发   (3)特定领域的专用仪器,如:海洋仪器 大气、水和固体废弃物安全监测和预警等核心专用仪器,各种灾害监测仪器   (4)食品安全分析及检测仪器,如:农产品品质和食品营养成分检测、农药及残留量检测、土壤速测等农业和食品专用仪器   (5)生命科学用分离分析仪器,如磁珠分选系统、超滤系统、层析系统等。  不支持传统的气相色谱仪。  5、精确制造中的测控仪器  (1)网络化、协同化、开放型的测控系统   (2)重大工程中的特大型及关键零部件成形及加工制造中的测控仪器仪表   (3)精密成形制造及超精密加工制造中的测控仪器仪表   (4)制造过程中的无损检测仪器仪表   (5)激光加工中的测控仪器仪表   (6)微米、纳米制造中的测控仪器仪表。
  • 大连化物所发表可降解聚合物基超级电容器的综述论文
    近日,我所催化基础国家重点实验室二维材料化学与能源应用研究组(508组)吴忠帅研究员团队发表了有关可降解聚合物基超级电容器的综述文章,系统总结了生物可降解聚合物在超级电容器中的应用现状,并对该领域存在的挑战和机遇进行了展望。   超级电容器在未来可穿戴和可植入电子设备领域具有应用潜力,但用于超级电容器的传统材料往往不可降解,随着其推广应用,将产生大量的电子垃圾,无法满足当今社会日益增长的环保要求。生物可降解聚合物包括天然生物可降解聚合物和合成生物可降解聚合物,它们在自然条件下可以被分解为无害的小分子,而且优异的生物相容性使其避免了对环境的污染和生物的危害,这些独特的性质若能应用于超级电容器,将对其环境无害化处理产生重要影响。该文章系统地综述了现有生物可降解聚合物的分类、典型结构、性能和制备工艺,并从制备策略和改性方法方面概括了生物可降解聚合物基超级电容器的最新研究进展。在此基础上,文章指出了目前可降解超级电容器发展中亟需解决的问题。该综述对生物可降解聚合物在超级电容器甚至是储能领域的进一步应用有一定的指导作用。   该综述以“Recent Advancements and Perspectives of Biodegradable Polymers for Supercapacitors”为题,发表在《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)上,该工作的第一作者是我所508组博士后吴鲁和师晓宇。上述工作得到国家自然科学基金、中国博士后科学基金、我所创新基金等项目的资助。
  • 一种光电容积脉搏波测量方式有望实现指夹式血压测量
    近年来,生物传感设备的深入研究和进步大大提升了人类监测各项生命体征的手段,可以帮助医生更快速、便利、准确地了解患者的健康状况,但是,因血压的准确性可能受到紧张情绪的影响(如“白大衣性高血压”等),所以快速、便捷、轻松的血压测量和持续的血压监测技术仍存在较大需求和开发空间。  近日,来自密苏里大学的研究团队通过光电容积脉搏波传感器测量脉搏波速度,实现了对血压的测量,有望为开发一种新型的指夹式血压测量工具提供了理论基础。相关研究成果发表在《IEEE Sensors Journal》上,题为“Toward Robust Blood Pressure Estimation from Pulse Wave Velocity Measured by Photoplethysmography Sensors”。  科学家们设计了一种基于两个光电容积脉搏波 (PPG) 传感器开发的血压测量单元,从中可以得出血流的脉搏波速度 (PWV),在两次心跳之间收集的后续的 PPG 波形稳定时间差用于计算PWV,一旦收集到PWV的数据,信息就会自动无线传输到计算机中,以通过机器学习算法进行信号处理和血压计算。  这项研究取得了较为理想的通过非侵入性血压测量设备测量血压的准确率,并同时可以测量心率、血氧饱和度、体温和呼吸频率等生命体征,该项研究仍需要更大样本量的数据验证最终的准确性,这为未来开发一种指夹式生命体征监测便携设备提供了一定的设计构想和理论基础。  论文链接:  https://ieeexplore.ieee.org/document/9646921/metrics#metrics  注:此研究成果摘自《Ieee Sensors Journa》,文章内容不代表本网站观点和立场,仅供参考。
  • 电容去离子技术让“硬水”快速“服软”
    p style="text-indent: 2em "记者从中科院合肥研究院获悉,该院固体所环境与能源纳米材料中心团队,基于电容去离子技术发展了铜基普鲁士蓝(CuHCF)选择性吸附电极,基于其独特的晶体通道及特有的赝电容效应,该电极展现出高效的选择性电吸附钙离子能力,该工作对于硬水软化技术具有重要意义。相关成果日前发表在《ACS应用材料与界面》上。?/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/616c07a5-64f1-4a55-b2ff-025308b70477.jpg" title="c6ef220360ec4e42a68b6c1ce16fb4c7.png" alt="c6ef220360ec4e42a68b6c1ce16fb4c7.png"//pp style="text-indent: 2em "水的硬度是世界各国普遍存在的水质问题。据统计,85%以上的可用淡水为硬水。自来水、地面水、河水等常见的硬水一般都是由钙、镁离子引起的,会导致洗涤剂作用减弱,锅炉、管道、热交换器结垢。长期饮用硬水还会增加人体泌尿系统结石的得病率,因此硬水的软化处理得到高度关注。然而,现有的硬水处理技术如化学沉淀法、离子交换、膜过滤等,需要过度使用化学物质、复杂的基础设施、昂贵的维护且能源消耗高。/pp style="text-indent: 2em "电容去离子技术(CDI)作为一种新型的水处理技术,由于其操作方便、环境友好、能耗低等优点,引起了人们的广泛关注。但由于该技术所用电极材料多为碳材料,缺乏目标离子的高效选择性,而具有高比电容的赝电容材料因其特有的离子选择性有望用于CDI硬水软化领域。?/pp style="text-indent: 2em "为此,科研人员基于Ca2+离子的插层作用,首次利用铜基普鲁士蓝CuHCF作为赝电容电极,在Na+、Ca2+、Mg2+等多种阳离子混合溶液中对Ca2+实现了高选择性电吸附。在非对称电容去离子装置中,1.4?V工作电压下获得了42.8?mg/g的钙离子最大吸附容量,尤其是在高钠/钙离子摩尔比(10:1)溶液中依然保有最高吸附选择性系数3.05,并且在循环过程中铜基普鲁士蓝CuHCF电极材料也能保持原有的形貌和稳定的吸附容量。科研人员结合电化学表征以及分子动力学模拟技术,阐明了铜基普鲁士蓝CuHCF电极材料选择性吸附钙离子的赝电容本征特性。/pp style="text-indent: 2em "该研究成果对于探索CDI赝电容电极材料高效选择性电吸附目标离子以及CDI硬水软化技术具有重要意义。?/ppbr//p
  • 安徽省天长市持续推进仪器仪表产业高质量发展
    近年来,安徽省天长市坚持“工业立市、产业兴市、制造强市”战略不动摇,以持续推进仪器仪表这一优势产业高端化、新型化、规模化发展为旗帜性抓手,不断壮大工业经济规模,巩固提升工业对全市经济高质量发展的贡献率。在产业高端化上谱新篇。高端制造是经济高质量发展的重要支撑,天长市以高端化引领为主攻方向,不断推动仪器仪表产业向高端化迈进。参与制定国家和行业标准12个,成功研发出高精度雷达物位计、数字式流量传感器等20多项高端产品,“天仪”品牌获中国驰名商标。截至目前,该产业拥有高新技术企业62家,其中徽宁集团、晶锋集团、埃克森科技等一批知名企业获批国家级专精特新“小巨人”企业。在产业新型化上出实招。出台“工业30条”,鼓励企业开展数字化智能化改造,以“5G+工业互联网”推动传统制造装备联网、关键工序数控化,推动产业工艺变革,产品迭代升级。天康集团的智能流量计数字化车间获批省级数字化车间。4月27日,在安徽省科学技术厅和合肥工业大学主办的安徽省高端仪器仪表产业峰会上,天康集团还发布了多路气体检测分析仪新产品,备受关注。在产业规模化上见实效。天长素有“仪表之乡”的美誉,经过40年来创新发展,产业链集聚式、规模化发展态势初步形成。截至目前,该产业已集聚企业500余家,其中规模企业160家,产值超600亿元,已成为我市“3+3”产业体系中量质齐优、贡献最大的主导产业。2022年,安徽省天长市智能仪器仪表产业集群获批国家级中小企业特色产业集群,全省仅有5家。
  • 新品上市| FLIR Si124工业声波成像仪,“听声辨位”找故障!
    超声波超声波是一种频率高于20000赫兹的声波,它的方向性好,穿透能力强,易于获得较集中的声能。利用声波反射、衍射、多普勒效应,工业上制造出了超声波物位计、超声波液位计、超声波流量计等。今天,小菲就给大家介绍一款FLIR新品——FLIR Si124工业声波成像仪,它是如何利用声波在工业检测中“如鱼得水”的呢?FLIR Si124简介FLIR Si124是一款简单易用的智能声波成像系统,能够可视化显示空气压缩系统的加压泄漏和高压电气设备的局部放电问题。借助这款轻便的单手操作声波成像仪设备,公共事业、制造业和工程类专业从业人员可以轻松发现效能损失问题和潜在故障,其速度比传统方法快10倍。过滤杂音,准确定位借助FLIR Si124开展日常维护工作,相关专业人士可以快速发现问题,确保电力设施持续供电、生产运营正常运行。• FLIR Si124内置124个麦克风和1个高清可见光摄像头,接收频率范围(2kHz至31kHz)涵盖了可听声和超声波,可过滤工业环境中常见的背景噪声,生产精确的声像;• 有效检测距离达100米,可以让工作人员在安全距离内检测。迅速查找,单手操作FLIR Si124工业声波成像仪检测的声像可实时叠加在可见光数码图像上,使用户可以准确地查明声音来源、区分问题。FLIR Si124主要有两个用途,包括检测压缩空气泄漏和局部放电,例如电晕、电弧、表面放电等。• 对于高压电气系统,局部放电可能导致灾难性故障,FLIR Si124可以在安全距离内区分局部放电类型(包括表面放电、漂浮放电和空气放电),提高电气系统的可靠性;• 即使在白天也能识别电晕放电,可在发生灾难性故障之前快速更换有缺陷的组件,避免停机危险;• 压缩空气因为无色无味的特性,泄漏现象非常隐形,导致压缩空气泄漏几乎是工厂里最常见的一种能源浪费,使用FLIR Si124可以快速准确找到泄漏点,其速度比传统的机械、电气、真空和压缩机系统检测方法快10倍;• 压缩空气通常是工厂中最昂贵的能源,使用FLIR Si124可以快速估算由压缩空气/真空泄漏引起的年度能耗费用;• FLIR Si124重量仅微超980克,非常轻便,支持单手操作,其连续使用时间长达7个小时。云端分析,存储共享FLIR Si124搭载了FLIR Acoustic Camera Viewer云服务,可自动将捕获的图像保存到云端。用户稍后可以访问存储在云端的图像并进行深入的人工智能分析。• 通过Wi-Fi将捕捉到的图像上载至云端,可存储和备份数据,还可以使用FLIR Acoustic Camera Viewer云端分析工具进行深入分析,创建报告;• 用户可以获得额外的8GB的外部USB存储空间和无线数据传输功能,简单、高效地共享照片和数据。科学技术的发展让我们不仅能看到温度这下连声音都可以看到啦~局部放电是高压电气设备经常遇到的问题压缩空气泄漏在工厂中也很难避免快用FLIR高科技新产品FLIR Si124 工业声波成像仪在安全距离检测一下既能保证安全,又可避免损失哦~
  • 高能镍碳超级电容器问世 解决电动车电源问题
    周国泰院士(左二)和科技人员一起检验汽车用高能镍碳超级电容器  你看满大街上跑的汽车,有几辆是电动车?  2008年北京奥运会,2010年上海世博会,人们看见电动汽车上路了,跑起来了。让人振奋!  可是,到了今天,电动汽车还是“雾里看花”。  怎么回事呢?  周国泰院士斩钉截铁地说,问题出在电动车的电源上。电动车的电池技术还没有“过关”。  这是在北京的总后军需物资油料部“周国泰院士工作室”,科技日报记者采访周国泰院士的一段对话。  紧接着,周国泰说:“如今,我们研发成功了高能镍碳超级电容器,这是电动车电源的一个新突破,将对电动车产业发展带来深刻影响。”  他随手拿给记者一份邀请函,是8月24日天津市政府印发的。上面写道:“天津市围绕推动新能源产业发展,与中国工程院院士周国泰合作,成功开发出高能镍碳超级电容器产品。经天津市科委组织成果鉴定,达到国际先进、国内领先水平,在电动汽车和储能电站中将具有竞争优势。天津市人民政府定于2011年9月1日上午10时在天津大礼堂召开高能镍碳超级电容器产品新闻发布会。”  眼前的周国泰院士,怎么搞起电动汽车研究了?  周国泰,我国军用、民用功能服装材料和士兵个体防护研究领域的知名专家。  从一名战士,到大学生,到走上总后军需装备研究所的科研之路,几十年来,周国泰在防弹装备、特种防护服装和防寒保暖材料研究等方面,取得多项成果。先后主持研制防弹背心、防弹头盔,解决了防弹材料及防弹结构体复合成型、树脂基体合成等一系列技术关键,研究成果居国际先进水平,他研制出的服装已装备军、警、法等部门,并出口美国等10余个国家。开展静电防护理论、特种防护服装研究与技术开发,研制的防静电、抗油拒水、阻燃等系列防护服装,装备到全国各大油田,并广泛用于石化、冶金、林业等部门。主持被服保暖材料、保暖机理和生产技术研究,合作研制成功热熔粘结絮片和PTFE防风防水透湿层压织物,广泛用于作训服、防寒服、南极考察服和运动服等。创建我国服装工效研究中心和单兵防弹装备V50弹击试验室,系统开展了服装工效学研究,实现了我国防弹装备测试评价与国际接轨。曾先后获得国家科技进步一等奖3项、二等奖3项,省部级科技进步奖多项成果奖励。1999年,当选为中国工程院院士,并晋升为少将。  今天的话题,还是谈谈你搞的超级电容器吧。  “你千万别说是我一个人搞成的。我有一个研发团队,有中央领导同志、有多个部委的关心支持,有天津市、张家港市、淄博市,有一大批多学科、多领域的专家协同合作创新,才开发出超级电容器,成为电动汽车的新电源。”院士、将军集于一身的周国泰,说话睿智果断,开门见山。  高能镍碳超级电容器,有哪些技术突破  高能镍碳超级电容器,成为一种用在电动车上的全新电源,周国泰说:“实现了几个突破。”  周国泰介绍,高能镍碳超级电容器,首先在加大材料的比表面积上实现突破。传统电容,100年前就发明了,电容是靠比表面积存储电荷,其优点是可无数次充放电,而且不发热。储电量的大小由其内部比表面积大小而决定。超级电容器,就是在研发出新材料的基础上,尽可能地扩大比表面积,使储电量大幅增加 第二,超级电容在正负极的材料结构上获突破。电池的优点是储电量大,由电能转化成化学能,再转化成电能释放出来,其比功率比传统电容高得多。超级电容,在结构上实现了电池和传统电容的内并,实现了电池和电容的优点兼备。  锂离子电池,不是业界推崇的电源吗?周国泰说:“技术还不过关!”他将这种电池与超级电容器作了比较。  第一,锂离子电池存在安全隐患。锂离子、有机电解质,其本身有易燃、易爆性,杭州、上海曾发生的电动汽车自燃事件,今天谈起来还让人后怕。超级电容器,充满电后用射钉枪打,使其短路,任何反应都没有 放火上烧,不锈钢外壳快烧红了,也没发生爆炸。锂离子电池,一旦发生短路,就会燃烧或者爆炸。  第二,锂离子电池,基本是300A电流充电,时间长,一次充电要6—8小时,使用不方便。超级电容器,可1500A,甚至3000A大电流充电,单块充满电只要几秒钟,上百块串联在一起充电,6分钟可达90%以上。  第三,锂离子电池寿命短。充放电的标准是2000次,目前很少有能达到的,即使达到了,性价比不实用。超级电容器,可大电流充电,瞬间大电流放电,效果理想,充放电可达5万—50万次,而充放电的国家标准是5万次。就说在淄博那次试验,公交车装上超级电容器充电后,乘坐满员,上了高速路,时速120公里,一次充电跑了210公里。使用超级电容器的小轿车,瞬间可大提速,时速可达130公里。  “你说超级电容器的优势怎么样?”说到此,周国泰问记者。大家都笑了。  回顾电动汽车发展历程,人们不难掂量出超级电容器的分量,也不难理解天津市政府为什么要召开新闻发布会的原因。  电动汽车诞生有100多年了,1839年,苏格兰人罗伯特安德森造出了世界上的第一台“电动车”。不过它不十分成功。主要原因是,电池寿命太短,电力太小,只能挪动一个非常轻的底盘。到了19世纪后期,长效电池诞生,促进了电动车的进一步发展,人们才在伦敦的大街上见到电力驱动的出租车,不过行驶距离非常短,还必须不停地在充电站里充电。  罗伯特不会预想到,历史进入到21世纪,随着全球能源危机的不断加深,石油资源的日趋枯竭以及大气污染、全球气温上升的危害加剧,各国政府及汽车企业普遍认识到节能和减排是未来汽车技术发展的主攻方向,发展电动汽车成为解决这两个技术难点的最佳途径。电动汽车也随之成为世界各国的选择和技术竞争的一个焦点。  一些专家曾经估计,全球能源矿产资源仅够支撑不到100年 而我国的石油只能支撑国内消耗30年,煤炭最多能支撑100年。目前,我国每年有85%的汽油和20%的柴油被汽车烧掉,汽车无疑成为了能源消耗大户,能源紧张与汽车行业发展的关系十分密切。如果中国的人均汽车拥有量追上美国,中国的道路上就会奔跑着6亿多辆小汽车,这一数字将超过世界其他国家小汽车数量的总和,对能源的需求将不言而喻,中国必将成为第一大油耗和石油进口国。  国人不会忘记,当年铁人王进喜在首都北京看到汽车背着的“大包袱”,缺石油,被人瞧不起啊!  到了今天,汽车背的“大包袱”没有了,可城市却背上了“大包袱”。从地上看天,见不到蓝天白云,从空中往下看,灰蒙蒙的,不见城市的倩影。说重了,是民族的耻辱!  从能源、环境的角度审视,发展新能源汽车,是我国的必然选择。而且从技术的角度看,我国有自身的优势。  据相关资料显示:我国虽然在传统汽车领域落后于发达国家近二三十年,但在电动汽车领域,我国与国外的技术水平和产业化程度差距相对较小,并有机会在该领域获得重要席位。这也为我国汽车工业技术实现跨越发展提供了一次历史性的机遇,更重要的是我国还有后发优势。目前,我国电动汽车的研发已具备一定的基础,一些企业在20世纪90年代中期就推出了电动汽车样车。  我国“八五”以来电动汽车被正式列入国家攻关项目,对电动汽车的投入显著增加。我国的汽车企业和高校、科研院所等200多家单位投入了大量的人力、财力和物力研发电动汽车,并取得了一系列科研成果。“九五”期间,电动汽车被列入863计划12个重大专项之一,全国汽车标准化技术委员会于1998年新组建了电动汽车车辆标准化分技术委员会。科技部又于2001年启动了电动汽车重大科技专项,使我国电动汽车技术水平和产业化程度与国外处在同一起跑线上。    现代电动汽车一般可分为三类:纯电动汽车(PEV)、混合动力汽车(HEV)、燃料电池电动汽车(FCEV)。但是近几年在传统混合动力汽车的基础上,又派生出一种外接充电式(Plug-In)混合动力汽车,简称PHEV。目前在全世界,电动汽车一直是各大汽车集团花费巨资研发的新兴领域。  然而,制约电动汽车发展的瓶颈,还就是电池。世界电动车协会主席陈清泉在2011中国长春国际汽车论坛上表示,当前我国电动汽车电池技术存在两个明显缺点:第一个缺点就是缺乏深层次技术。比如电池的化学问题、物理问题、温度问题、结构问题等,在这些方面我们研发还不够,没有能够建立数学模型把这些问题搞清楚 另一个缺点是缺乏评价体系。比如电池的安全性怎么样,在高温、低温环境下能不能正常工作,这些都没有一个好的评价。  有资料介绍,电动汽车对电池的要求比较高,电池要具备高比能、高比功率、快速充电和具有深度放电功能,循环和使用寿命要长。铅酸电池,虽然其比能量、比功率和能量密度都比较低,但是高的性价比使其应用广泛,然而带来的是严重的环境问题。镍镉电池和镍氢电池虽然性能好于铅酸电池,但是其性价比不高,含重金属,用完后回收处理难,若遗弃会对环境造成严重污染。  目前,越来越多的研究人员选用锂离子电池作为电动汽车的动力电池,但这种电池的缺陷十分明显,前面已叙。  “针对目前各种电池的缺陷,我们开发了超级电容器。”周国泰顿了一下,说,这种电容器的技术优势前面说了。所以,很顺利地通过了天津市科委组织的成果鉴定。  高能镍碳超级电容器,老百姓也用得起  有专家说,目前,几乎所有的人都认为电动汽车是未来的发展趋势,但种种迹象表明,电动汽车离我们还是比较遥远。但电动自行车风靡全国,每天提几公斤的电池上下楼,在居民小区并不鲜见。电动汽车怎么办?  为此,有学者发表文章,对电动汽车提出种种担忧和质疑。有说电动汽车在电池上不成熟的,有说原子电池、聚合物电池、燃料电池、锂离子电池等任何电池都不环保的,各种议论不绝于耳。  有各种质疑和担心,也属正常。科技创新,正是在质疑中前行、在争论中创新的。说着,周国泰从沙发上站起来:“在发展电动汽车的过程中,有各种担心,是可以理解的。电池的问题卡住了电动汽车的脖子,这也是事实。”他扳着手指头,就说公交车吧,一辆公交车,走100公里,若用油30升,按8元1升算,要240元 而用电,走100公里。用电70度,每度电平均按6毛钱算,是42元钱。还是用电省吧。因此,发展电动车,不应动摇!  还以锂离子电池为例,与超级电容器比,锂离子电池成本7万元,充电2000次,每充电1次按行驶100公里算,20万公里就要更换电池 超级电容器,也按充电1次行驶100公里算,可充电5万次,甚至可达10万次、50万次,超级电容器的价格不高于锂离子电池。超级电容器回收后,对材料再激活处理后还可以使用。计算一下,综合成本有多低!这样,老百姓是不是就能用得起了?  超级电容器的生产是环保的,你可以到淄博年产100万只的生产基地去看,生产车间,只有一个地漏,那是用来打扫卫生冲水用的,整个生产过程,不产生废水、废气,没有污染排放。还用担心环保问题吗?  高能镍碳超级电容器,“协同会战”的结果  话题回到采访周国泰院士的开头。他还是坚持说那句话,超级电容器的研发,是多方支持,多领域、多学科专家协同攻关的成果。  “周院士说的是事实!”原海军后勤部技术装备研究所研究员陈同柱讲起了周国泰。  周院士是一位军人科学家。多年来,他创建了我们国家的军事科研的新模式和新路子。他作为领军专家,坚持军民融合发展,他把军内外有关专家,战略研究的,军事需求的,科研管理的专家都联合起来,充分集成地方的科研力量、技术成果,甚至地方的资金资源,高效组合起来,形成优势。这就是他的“小核心大联合”的科研创新模式。  陈同柱说,就说超级电容器这个新能源项目,看起来是解决电动汽车动力问题,最终是军民两用,可能在潜艇、航天,包括新型飞机、导弹都可应用,解决国防军事急需的新能源,花了最少的钱,取得了大成果。现在,导弹、飞机、航天火箭,液体燃料的推力远远不够用了,他的科研找到了路子,很可能要在这方面突破。这就是军民融合。  回顾周国泰的科研历程,他倡导“大科研”的思路清晰可见。  多年来,他打破研究所的“高大院墙”,广泛合作,先后有十几名院士和知名专家给他当顾问,直接参与课题研究。他把研究室主任带到训练场上去,带到船上去,干什么?上去找科研课题。他说,你研究的防寒服装,要自己穿上到寒区部队去和战士一块体验。比如,研究出舰船食品,就到船上去,风浪颠簸后看自己能不能吃。  他说:“好舵手会用八面风!科研,要兼容式、融合式,广泛联合、协作,充分发挥各方面的力量,发扬‘两弹一星’精神!”正是这样,在“九五”期间,周国泰创造了一个不足百人的研究所获得11项全军科研重大贡献奖,而有几千人的一个研究院才获9项。  关于获得多方面支持和合作,周国泰讲了一个故事。  一次,周国泰向一位中央领导同志汇报,说超级电容器用在电动汽车上,从起步,上坡,提速,包括充电速度如何快等等,讲得头头是道。这位领导同志说,我不听你讲,把车开来看看。  果然,周国泰把车开来了,领导坐了一圈,给予肯定:好!并详细过问还有什么困难。这件事发生在2010年。  超级电容器研发,像许多创新成果一样,最初从实验室做起,始于2008年。  怎么想到了研发超级电容器呢?  先看看这一年有关电动汽车的信息,各种电池技术及生产的消息,铺天盖地。人们的胃口吊起来了,期待着大街上有更多的电动汽车在跑。同时,业界在电动汽车电池技术上,也有不少争论。有人认为,电动汽车电池技术上解决了,只是成本高,国家出台补贴政策,就能推进电动汽车产业的发展。也有人提出,靠国家补贴,不是长久之计,有人在借机圈钱,电池技术还没有真正“过关”。  在这样的氛围下,周国泰组织创新团队攻关。他注意到,有人在传统电池上做文章,力求技术新突破。传统电池,是电能变成化学能,再转变成电能。而传统电容,是做大比表面积,通过研发各种物质材料,用增加比表面积的办法,来提高电容的性能。比表面积最大的材料,是活性碳。周国泰,在传统电池和传统电容之间,选择了一条科研的“中间路线”,集成电池和电容的优点于一身。  科技创新,往往是在不经意间,又往往以科研思路正确取胜。有成就的科学家,首先是在科研思路和方法上与众不同,从而获得科学突破。周国泰就是这样的科学家。在近4年的时间里,他领着科研团队,日夜苦干。他像当年研究石油工人防护服那样,从实验室到油田,身背大包服装搞试验,四处奔波 他像当年研究作战防护服、防弹头盔那样,上靶场,进深山,钻猫耳洞。研发超级电容器,还是那样“拼命三郎”。为此,4年间,周国泰病倒两次住院。  这里难以记述周国泰和研发团队更多的创新故事。不过,在近4年的时间里,他和研发团队终于获得了新成果:高能镍碳超级电容器。在天津市科委组织的成果鉴定会上,获得很高的评价。  采访周国泰院士,他不愿讲自己“过五关、斩六将”的故事,而是不间断地谈超级电容器研发获得的方方面面的大力支持和研发中的大团队协同。  他说,这是事实啊!从中央领导,到国家发改委、科技部等多个部委、天津市、天津市科委、张家港市、淄博市等,各级领导重视、关心、支持,涉及汽车等多领域、多学科专家密切合作,步调一致,协同攻关。不如此,这个超级电容器搞不出来,更不能成功用在汽车上。  举个例子吧。发改委的有关领导多忙啊!可是,领导多次表示:“周院士来谈项目,随时可见。”  做实验,急需一笔资金,张家港市委书记黄钦、市长徐美健得知后,当即拍板:“资金一周内到位。” 徐美健说:“这是国家的大事、民族的大事,即使失败了,我们张家港也愿意交这个学费!”  超级电容器中试,需要投入一笔资金,建中试生产线,淄博市委书记刘慧晏、市长周清利也还是当即决定:“中试生产线建在淄博,年产100万块,投资一周内到位。”周清利说:“实现零排放,还百姓一片蓝天是我们共产党人的责任,我豁出老命也要一干到底。”不仅如此,市科技局局长周元军就住在厂里,中试生产线高质量、高标准,以最快的速度建成。  周国泰还讲了几件他难忘的事。  超级电容器要在汽车上做试验。那是一个大冬天,北京那天出奇的冷。淄博市科技局局长周元军带着汽车,大汽车上驮着小汽车,一路从淄博赶到北京,下了车双手冰凉,身体发抖。再看几位穿工作服的随行,装车、卸车。旁人不知道,这几位是山东理工大学领军级的教授啊!  超级电容器做汽车发动机试验,涉及到天津军交实验室、天津无线电18所、汽研中心等多家单位、多位科研人员,大家一呼百应,一项试验要求5天完成,天津军交学院院长犹如战场下命令:“5天完成,只能提前。”  尤其是天津市,张高丽书记在不到一年的时间5次亲自召开会议协调和讨论此项目,并做多次批示。分管工业的副市长王治平召开20余次专门会议协调政府有关部门。天津市有关企业联合攻关,科委领导多次来试验室,具体指导项目的进程。他们心中装的是环境,装的是百姓,装的是那一片蔚蓝的天!  周国泰说:“我不是搞汽车的。超级电容要用在汽车上,如果没有这样的大力支持、协同攻关、良好的合作,是根本不可能的!协同,使每个人的创新潜能充分释放出来,整合起来。”  又说起为研发超级电容器项目,周国泰不到4年两次住院。院士也当了,将军的衔也授了,功成名就了,何必再“拼命”呢?!  周国泰说:“节能减排,哥本哈根会议上,温总理有承诺。还老百姓一片蓝天,作为科技工作者,我有一份责任!”  走出周国泰院士工作室,记者还回味着这句话。
  • 超级电容又添新材料,稳定性大幅度提高
    p  多年来,能装在芯片上的微小超级电容一直广受科学家追捧,决定电容器性能的关键是其电极材料,有潜力的“选手”包括石墨烯、碳化钛和多孔碳等。据德国《光谱》杂志网站近日报道,芬兰国家技术研究中心(VTT)研究团队最近把目光转向了一种“不可能”的弱电材料——多孔硅,为了把它变成强大的电容器,团队创新性地在其表面涂了一层几纳米厚的氮化钛涂层,使其性质得以改变。/pp  该团队负责人麦卡· 普伦尼拉解释说,因化学反应导致的不稳定性和高电阻导致的低功率,不带涂层的多孔硅本是一种极差的电容器电极材料。涂上氮化钛的能提供化学惰性和高导电性,带来了高度稳定性和高功率,且多孔硅有很大的表面积矩阵。/pp  根据荷兰爱思唯尔出版集团《纳米能源》杂志在线发表的论文,新电极装置经13000次充放电循环而没有明显的电容减弱。普伦尼拉说,报告数据受检测时间的限制,而并非电极真实性能。他们继续对其进行充放电循环,至今已达到5万次,甚至在循环中让电极干燥,也没有出现物理损坏或电学性能衰减问题。“超级电容要求稳定地达到10万次循环。目前用多孔硅—氮化钛(Si-TiN)做电极的电容装置能完全稳定地通过5万次测试。”/pp  在功率密度和能量密度方面,新电极装置比得上目前最先进的超级电容器。目前由氧化石墨烯/还原氧化石墨烯制造的芯片微电容器功率密度为200瓦/立方厘米,能量密度为2毫瓦时/立方厘米,而新电极装置功率密度达到214瓦/立方厘米,能量密度为1.3毫瓦时/立方厘米。普伦尼拉说,这些数字标志着硅基材料首次达到了碳基和石墨烯基电极方案的标准。/pp  从电子产品的功率稳定器到局部能量采集存储器,芯片超级电容器有着广泛的应用。普伦尼拉说,他们在整体设计中还存在一些难题,每单位面积电容仍需提高,要达到技术许可的最高水平,他们还需进一步研究。/pp  总编辑圈点/pp  日本厨师发现将牛油果加上芥末竟然有了三文鱼的味道。如今,芬兰科学家也玩起了这样混搭的“戏法”——他们给多孔硅穿上一层氮化钛的外衣,尽管这层薄薄的外衣只有几纳米那么厚,却足以改变多孔硅电极的性能。这样的想象力让超级电容器的电极材料又多了一位优质成员,且它给人们的生活带来的改变也许远比一道日本料理大得多!随着芯片技术的广泛应用,希望科学家尽快解决多孔硅电极材料在超小型超级电容器上的设计问题,让这样巧思的发明早日造福人类。/ppbr//p
  • 超级电容器多孔炭首个国际标准发布
    记者24日从中国科学院山西煤炭化学研究所获悉,日前由该所主持,宁波中车新能源科技有限公司、深圳市标准技术研究院及国家纳米科学中心共同参与制定的国际标准——电化学电容器多孔炭(简称电容炭)空白详细规范,经国际电工委员会纳米电工产品与系统技术委员会通过,正式对外发布。该标准由中国科学院山西煤炭化学研究所709组技术团队承担制定工作。  这一电容炭领域首个国际材料空白详细规范,全面梳理了材料对器件性能的影响因素,包括电容炭的化学、物理、结构及电化学关键控制特性23项,其中电化学关键控制特性除了比容量、倍率性能等一些短期性能指标,还包括了下游用户更加关心的长期稳定性、温度耐受性等指标。标准对这23项关键控制特性的测试方法进行了详细的阐述,并且通过查阅国际国内标准,对这些测试方法的标准化成熟度进行了归类。  技术团队通过主持该标准的制定,一方面能全方位梳理总结材料影响器件性能的潜在因素,从内部把技术做精做细,另一方面也能促进国内研发人员与技术水平先进的国际公司充分交流,帮助技术升级,从而助力国产电容炭走向国际市场。  电化学电容器以其超快的充放电能力、长循环寿命、宽工作温度范围、高安全可靠性和低维护成本,被广泛用于电力监测通信终端、电网调频和规模储能等领域,拥有广阔的市场前景。然而,我国电化学电容器的关键活性材料——电容炭,长期依赖日韩进口。  近年来,我国电容炭生产技术取得重要突破。中国科学院山西煤炭化学研究所打通电容炭料—材—器—用技术创新链,成功实现成果转移转化,启动500吨电容炭产业化项目建设,目前已进入量产阶段。在电容炭研究过程中,科研人员发现其制备工艺路线长、影响因素繁多、构效关系复杂,缺乏标准文件指导。  基于此,技术团队自2019年向IEC(国际电工委员会)提出制定电容炭空白详细规范国际标准和超级电容器电极片空白详细规范的标准提案,旨在通过一系列高质量的国际标准“组合拳”引导该行业健康快速发展。
  • 超级电容器用电极片首个国际标准发布
    近日,中科院山西煤炭化学研究所(以下简称山西煤化所)主持制定的国际标准IEC/TS 62565-5-2 (超级电容器电极片—空白详细规范)由国际电工委员会纳米电工产品与系统技术委员会(IEC/TC 113)对外正式发布。  该标准是超级电容器用电极片的首个国际空白详细规范,详细梳理了电极片影响器件性能的化学、物理、结构和电化学关键控制特性及其相应测试方法。  电化学电容器以其超快的充放电能力、长循环寿命、宽工作温度范围、高安全可靠性和低维护成本,被广泛应用于电动汽车、高速列车、飞机、光伏、风电和电子等领域。山西煤化所开展超级电容器研究以来,打通了“原料—材料—器件—应用”产业创新链,建立了超级电容器中试平台,用于评估电容炭的电化学性能,进一步反馈指导材料研发、生产和质量控制。该所科研人员发现,对超级电容器电极片的关键控制特性进行准确表征,并阐明“电容炭—电极片—电容器”之间的构效关系,对整个产业链的基础科学研究和技术开发十分重要。  2018年,山西煤化所提出制定电极片空白材料规范的设想。2020年,该标准项目正式立项。  该标准的发布,将为超级电容器电极片统一术语概念、规范生产流程、建立产品规范提供指导,为促进相关领域行业技术交流、技术合作及消除贸易壁垒提供支持。同时,该标准是超级电容器用电极片的首个国际标准,填补了国际标准化的空白,也为IEC/TC 113引入了超级电容器及其材料的概念,开启了IEC/TC 113在超级电容器用炭纳米结构材料领域的国际标准化制定工作,提升了我国在相关领域的国际影响力和话语权。
  • 行业应用 | 射频导纳物位技术如何监控火电厂原煤仓料位?
    火力发电占中国超过70%的发电量,全国遍布了成千上百座火电厂,火力发电厂的安全运营对于电力生产商至关重要。在火电厂中,AMETEK DREXELBROOK的物位产品在静电除尘器、输煤程控、气力输送领域以及汽轮机油箱液位监控、润滑油含水测量等领域有非常成熟的应用方案。在输煤程控领域,AMETEK DREXELBROOK的射频导纳物位开关(杆式或平板式)安装在原煤仓上进行低位、高位和高高位料位报警,DR6400/6500系列26/80GHZ雷达料位计安装在罐顶对煤位进行连续监控。下面图片均为AMETEK DREXELBROOK物位产品在现场安装使用的工况照:图1上图1位在原煤仓上的低位报警开关,该工况选用的射频导纳平板开关,开关的安装形式巧妙避免了落煤对传感器的损害,完美的实现了低位报警功能。图2上图2为原煤仓连续煤位测量,采用AMETEK DREXELBROOK DR6500系列80Ghz高频雷达,精确的为客户计算煤位,和开关一起,双重保证原煤仓安全运作。以上用实际应用图片体现了AMETEK DREXELBROOK产品在电厂多个场合的应用,除以上图片所显示实际应用案例之外,还有其他诸多场合,总体火力电厂应用总结如下:AMETEK DREXELBROOK射频导纳产品在国内的火电厂应用非常多,目前开关的使用量累计超过20000台,见证了中国火电厂的发展历程,也维护了火电厂的安全运行。
  • AEM:高储钠性能超级电容器研究分享
    北京化工大学杨志宇教授AEM:高储钠性能超级电容器研究分享超级电容器因其良好倍率性能、循环性能的可再生能源存储设备,已成为热门的电化学可再生设备。然而,超级电容器的实际应用仍面临能力密度低、性能提升依赖于先进电极材料开发等困难。目前常采用法拉第电极材料,包括过渡金属氧化物、过渡金属氮化物和过渡金属二硫化物等提高超级电容器的能量密度。其中,过渡金属氧化物因具有高理论电容,低成本,环境友好等优势,作为潜力巨大的电极材料应用在超级电容器中。然而半导体性质的过渡金属氧化物仍有固有电子电导率低,充放电过程中容量和倍率性较差等不足,因此如何设计良好的电子结构对于优化过渡金属氧化物的电化学性能至关重要。北京化工大学杨志宇研究员及团队在知名期刊Advanced Energy Materials上发表了题为“Elevating the Orbital Energy Level of dxy in MnO6 via d–π Conjugation Enables Exceptional Sodium-Storage Performance”的文章。过渡金属氧化物 (TMO) 具有固有的低电子电导率,而原子轨道相关的调节对于促进储能应用中的电子转移动力学至关重要。该研究利用 d-π 共轭策略来提高 TMO 的电子电导率。选择具有大共轭体系的酞菁 (Pc) 分子来修饰过渡金属氧化物 (δ-MnO2)。通过密度泛函理论(DFT)模拟,验证MnO2和Pc之间的强d-π共轭可以提高MnO6单元中低能轨道(dxy)的轨道能级,进而提高dxy的氧化还原活性,从而显著提高电化学钠存储性能。结果与讨论作者采用扫描电镜和透射电镜等设备分析材料的形貌结构,X射线能谱分析样品的电子结构和成分信息,紫外可见吸收光谱检测材料在250-800nm波长范围带隙,采用X射线吸收光谱展现材料的边缘结构和精细结构。使用北京卓立汉光仪器有限公司自主研发的Finder Viseta激光显微共聚焦拉曼光谱仪检测原位拉曼光谱,用于揭示其充放电循环过程中结构变化。图1 a)MnO2-Pc合成示意图;b)XRD谱图;c)FTIR光谱图;d)能量损失图;e) TEM图像;f)选定区域电子烟摄图;g)高分辨率TEM图像;h-l)元素映射图图2:a)CV曲线,MnO2-Pc 和MnO2 在20 mV s&minus 1;b)GCD曲线,MnO2-Pc 和MnO2 在 1 Ag&minus 1;c)GCD曲线,MnO2-Pc在不同电流密度下;d)比容量 ,MnO2-Pc和MnO2在不同电流密度下;e)Nyquist图,MnO2-Pc and MnO2;f) CV曲线,MnO2-Pc在不同扫描速率下;g)拟合曲线 h)电流贡献值 i)三次充放电过程中原位拉曼光谱图图3 a-c)pDOS(投影状态密度)曲线;d)轨道能级图;e-f)计算 ELF的DFT切片;g)轨道能级提升和加速电子转移特征示意图。图4 a) MnO2-Pc(阴极)// AC(阳极)ASC原理图。b) 1.0 m Na2SO4溶液中MnO2-Pc和AC的CV曲线。c) 100 mV s&minus 1时不同电位范围的CV曲线。d)不同扫描速率下CV曲线;e) GCD曲线(不同电流密度)。f)本工作中ASC的Ragone图与报道结果进行比较。结论:本文用 Pc 修饰 MnO2 以调节低能轨道 dxy 的轨道能级,并获得了更高的 MnO2-Pc 电化学储能性能。DFT 研究表明,轨道杂化引起的强 d-π 共轭提高了 dxy 的轨道能级并扩展了轨道能量分布,从而促进了电子转移动力学并激活了 dxy 的氧化还原活性。轨道能级提升策略有效地提高了 MnO2-Pc 的电化学 Na+ 存储能力。获得的 MnO2-Pc 在 1 A g-1 时显示出 310.0 F g-1 的高比电容,在 20 A g-1 时显示出 211.6 F g-1 的优异倍率容量。这项工作为改进 过渡金属氧化物的电化学 Na+ 存储提供了轨道能级提升策略的机理见解,这种有效的策略可以扩展到储能应用中其他先进电极材料的设计。原文链接:https://doi.org/10.1002/aenm.202300384相关产品推荐本研究的拉曼光谱采用Finder系列拉曼光谱仪检测,该系统全新升级为930全自动化拉曼光谱分析系统,如需了解该产品,欢迎咨询。产品链接:https://www.zolix.com.cn/Product_desc/1105_1562.html 作者简介杨志宇,北京化工大学研究员。北京理工大学博士学位,清华大学博士后。主要研究方向为电化学领域。目前的研究方向是 (i)电化学储能,(ii)电催化CO2还原,电催化甲酸氧化和电催化氮还原 (iii)电容除盐。已发表一作、通讯SCI论文60余篇,包括JACS、AEM、AFM、Nano Energy、JEC、Small、CEJ、JMCA、JPS,申请专利7项,授权5项。免责声明北京卓立汉光仪器有限公司公众号所发布内容(含图片)来源于原作者提供或原文授权转载。文章版权、数据及所述观点归原作者原出处所有,北京卓立汉光仪器有限公司发布及转载目的在于传递更多信息及用于网络分享。如果您认为本文存在侵权之处,请与我们联系,会第一时间及时处理。我们力求数据严谨准确,如有任何疑问,敬请读者不吝赐教。我们也热忱欢迎您投稿并发表您的观点和见解。
  • 应用专题丨测试肉的嫩度,选择LLOYD质构分析仪
    应用专题丨测试肉的嫩度,选择LLOYD质构分析仪肉的嫩度是消费者对肉类最为重视的食用品质指标之一,它决定肉制品在食用时口感的老嫩,是否易于咀嚼,是反映肉品质地的重要指标。肉的嫩度实质上是对肌肉各种蛋白质和纤维结构特性的总体概括,它与肌肉蛋白质的结构及某些因素作用下蛋白质发生变性、凝集或分解息息相关。刚屠宰后的畜肉吃起来口感较硬,而在0~4℃下经过一段时间的排酸后,肌原纤维蛋白发生降解,肌原纤维框架结构就会破坏,肉就会变得柔软多汁, 吃起来口感较嫩。常用的肉类嫩度测量方法是依据农业部NY/T 1180标准进行测试。该标准以肉类在剪切时所受到的剪切力的峰值作为肉的嫩度值。通过标准取样器取样并进行处理后,采用高精度与高分辨率的质构仪与WBS剪切刀具(Warner-Bratzler Shear)进行剪切力的测试。通过质构仪测试剪切肉样时的剪切力大小,来客观表示肉样的嫩度。LLOYD TA1型质构仪专业Warner-Bratzler 剪切力切刀从力学的角度看,剪切是物体受到两个大小相等,方向相反,但作用线靠的很近的两个力,使物体受力处的两个截面产生相对的错动,当力值达到一定程度时,物体就被剪切断了。同时,因肉类种类繁多,加工工艺多样,作为科研需要或工艺需要,我们也可以灵活的采用楔形切刀作为理化分析探头,对肉类进行非剪切断式测试。楔形切刀直接作用于肉类主体,将肉类切为两半,测试肉类在抵抗刀具切入时的载荷力。 对于更为关注门牙切入口感的鲜肉类制品,门牙模拟测试辅具可以协助我们更为真实的模拟口腔咬断肌纤维的过程,协助肉类制品生产企业更好的把握工艺、存储、运输等多个环节。 更丰富的肉类质构学指标,可以通过LLOYD专业测试探头进行TPA全质构分析获得,以全面分析肉品的质构学指标。关于阿美特克传感器、测试和校准仪器阿美特克传感器、测试和校准仪器(AMETEK STC)是全球领先的测量与校准仪器和过程仪表制造商,旗下拥有Drexelbrook物位计、Gemco位移传感器、LLOYD材料试验机、Chatillon测力计、Newage硬度计、Jofra干体式温度校准仪及Crystal压力校准仪等多个国际品牌。STC是阿美特克测量、通讯与测试部门成员,阿美特克是电子仪器和机电设备的全球领导者,年销售额约为50亿美金。为材料分析、超精密测量、过程分析、测试测量与通讯、电力系统与仪器、仪表与专用控制、精密运动控制、电子元器件与封装、特种金属产品等领域提供技术解决方案。全球共有18,000多名员工,150多家工厂,在美国及其它30多个国家设立了100多个销售及服务中心。
  • 牛津仪器推出全新快速扫描电容显微镜SCM
    牛津仪器Asylum Research近日发布了具备可直接对电容(Capacitance)成像功能的高灵敏度快速扫描电容显微镜(SCM)。 扫描电容显微镜(SCM)是研究半导体和失效分析的有效工具。传统的SCM技术采用的 Video Disco 探测技术,信噪比相对较弱,噪音较大,数据准确性欠佳。现在牛津仪器Asylum Research发布的快速SCM采用全新微波电路设计,采用的频段更高(~2.0 GHz),带宽也更宽(600 MHz),从而实现更高的信噪比和灵敏度,和更好的分辨率。新发布的SCM可以直接对电容(Capacitance)高质量成像,结果显示电容成像与样品掺杂浓度成非常好的线性关系,如图1D。差分电容也因此变得更加灵敏,不需要太高调制电压,可以对更脆弱的样品成像。图1 静态随机存储 (SRAM) 样品。所有通道同时获得了29μm扫描区域:A:形貌;B:dC/dV振幅(与掺杂浓度成反比);C:dC/dV相位(蓝色表示p型掺杂,红色表示n型掺杂);D:电容(与掺杂浓度有线性关系);结合牛津仪器Asylum Research旗下的高速AFM系统(Cypher高端科研系列和Jupiter大样品系列),新SCM模块可达到26Hz的扫描速度时仍能保证成像质量,如图2,对于原先采集一幅结果需要耗时时间5~10分钟的实验,现在仅需十几秒,速度提高近几十倍,让原位动态监测表面电容/掺杂变化成为可能。图2 微分电容(dC/dV)振幅图像快速SCM也适用于金属和绝缘体,进而在半导体、能源、2D材料,金属材料、陶瓷等领域有着广泛的应用。
  • Autosorb-iQ用于石墨烯基超级电容器的研究在《科学》(Science)杂志发表
    德克萨斯大学奥斯汀分校机械工程系材料科学与工程教授Rodney S. Ruoff领导的科研团队成功制备出一种由石墨烯衍生出的新型三维多孔碳材料。利用该材料作为电极组装成的超级电容器,其能量密度可达到铅酸电池的水平,同时还保持超级电容器固有的高功率输出和极快的充电速度,有望应用于电动汽车以及解决风能、太阳能等间歇性能源的存储问题。这一发现意义深远:它有望使超级电容器存储的电能大大增加至电池的水平,将成为电化学储能设备和其他许多前所未有的研究领域的一个里程碑。  电化学储能设备中,超级电容器被比喻为“百米运动员”,其能量转移速度和效率都非常高,但是通常储存的电能少 而电池更像是“马拉松运动员”,具有较高的能量存储能力,充放电速度虽然慢但较稳定。“我们合成的新型碳材料像海绵一样具有大量的纳米级微孔,其比表面积达到了3100平方米每克(两克此种材料的表面积就和一个美式橄榄球场的大小相当),它的导电性也比一般材料高得多。  这项工作主要是由该研究小组的博士后研究员朱彦武博士及合作者来完成,于5月12日发表在《科学》(Science)杂志的在线预印版本ScienceXpress上。该小组的另一位博士后蔡伟伟博士也参与了此项研究。德克萨斯大学达拉斯分校的研究人员、布鲁克海文国家实验室的科研工作者以及佛罗里达美国康塔仪器公司的科学家也参与了这项工作。  其中,美国康塔仪器公司的Autosorb-IQ和NOVA被用于对合成的新型碳材料的孔结构、孔容和比表面积进行表征,通过研究N2@77K, Ar@87K及CO2@273K不同吸附质、不同吸附温度的实验等温线,可得到包括孔结构在内的丰富信息,与TEM、XRD等实验结果相互印证,为材料合成、应用提供关键信息。    来源:  www.sciencexpress.org / 12 May 2011 / Page 3 / 10.1126/science.1200770
  • 第八届超级电容器及关键材料学术会议顺利召开
    为推动超级电容器器件、关键材料及相关技术的发展,解决瓶颈性问题,促进我国超级电容器行业的持续发展及有序融合,2023第八届超级电容器及关键材料学术会议于2023年7月21-23日在天津滨海丽呈酒店顺利召开。华洋科仪作为大会主要赞助商之一,携法国BioLogic最新系列电化学工作站产品出席了此次会议,吸引了众多参会者纷纷驻足咨询交流,了解最新的技术应用。随着能源危机与环境问题不断加剧,如何开发新的绿色能源已经成为全球关注的大事。超级电容器作为新一代绿色能源技术之一,近年来备受关注。华洋科仪一直致力于为我国各学科领域的前沿科学技术发展贡献一份力量,我司总代理的法国BioLogic电化学工作站及电池测试系统,能够为超级电容器器件及关键材料的科学研究提供完整的解决方案,满足不同用户的需求。华洋科仪报导2023年7月23日
  • 规模化制备高度集成微型超级电容器研究获进展
    p  近日,中国科学院大连化学物理研究所二维材料与能源器件研究组研究员吴忠帅团队与中科院院士包信和团队,以及中科院金属研究所成会明、任文才团队合作,采用丝网印刷方法规模化制备出高度集成化、柔性化、高电压输出的石墨烯基平面微型超级电容器,相关成果发表在《能源与环境科学》(Energy Environ. Sci.)上。/pp  微型化、柔性化电子器件的快速发展,让人们对与之匹配的微型储能器件的需求越来越大。然而,单个微型储能器件的输出电压和电流有限,难以满足需要高电压、大电流驱动的电子器件的应用需求,在实际中通常需要将多个储能器件进行串联和(或)并联集成来提高电压和(或)电流。目前集成化储能器件一般需要借助金属连接体,导致器件一体性、机械柔韧性差,加工过程复杂,以及性能难以定制。因此,急需发展新的规模化技术来批量化制备高度集成、性能可定制的微型储能器件。/pp  在该工作中,研究人员首先发展了一种具有优异流变学和电化学性能的石墨烯导电油墨,然后采用丝网印刷的方法,利用一步法实现了平面型及集成化微型超级电容器的集流体、图案化微电极和器件间导电连接体的制备,大大简化了制作流程,显著提高了集成器件的整体性和机械柔韧性。根据不同的实际应用需求,科研人员不仅可以对集成化微型超级电容器的形状和大小进行有效调控,而且能够实现任意数量平面微型超级电容器的串并联集成,进而有效定制输出电压(几伏至几百伏)和电流(纳安至毫安)。例如,由130个单器件串联得到的微型超级电容器模块,其输出电压可达到100V以上。该工作证明了石墨烯导电油墨可以同时作为集流体、导电连接体,以及高容量电极材料,丝网印刷技术可以高效、规模化地制备出高度集成化、一体化、高电压输出的平面微型超级电容器,获得的模块化器件具有出色的良品率、性能一致性、高电压输出等特征,具有广阔的应用前景。/pp  上述工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、大连化物所科研创新基金等的资助。)/pp style="text-align: center "img title="W020181210353843556910.jpg" alt="W020181210353843556910.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/01dbcb67-90ca-4395-a863-2e1d7866840e.jpg"//pp style="text-align: center "规模化制备高度集成微型超级电容器研究获进展/p
  • 比奥罗杰参展2016年超级电容器关键材料与技术专题会议
    为发展超级电容器器件及关键材料,促进解决关键科学问题,突破应用瓶颈,进一步推动超级电容器关键材料及技术的发展,促进我国超级电容器行业的健康有序融合与发展,由中国化工学会储能工程专业委员会主办,燕山大学环境与化学工程学院承办的“2016超级电容器关键材料与技术专题会议”于2016年8月25-27日在秦皇岛召开。比奥罗杰携SP-300系列高性能电化学工作站参展了本次会议, SP-300电化学工作站现场测试超级电容器样品表现出的稳定性及精确性让参会的超级电容器科研老师对bio-logic系列电化学工作站表现出浓厚的兴趣,并非常欣赏EC-LAB电化学软件在超级电容器应用上的优化。第一分会场报告实况 Bio-Logic仪器展示 晚宴黄晟副校长致辞 报到大厅
  • 全球首款手机用石墨烯电容触摸屏研制成功
    最新发现与创新  1月8日,江南石墨烯研究院对外发布,全球首款手机用石墨烯电容触摸屏在常州研制成功。该成果经上海科学技术情报研究所和厦门大学查新,显示为国内首创,国外尚处于研发和概念机阶段。  现有手机触摸屏的工作层中不可缺少的材料为陶瓷材料氧化铟锡。氧化铟锡的价格高、用量大、易碎、有毒性(与铅的毒性可比)。而石墨烯触摸屏合成对环境无害,需要资源少,并且随着生产工艺的不断改进,生产成本有望大大低于传统氧化铟锡触摸屏。  由江南石墨烯研究院、常州二维碳素科技有限公司联合无锡丽格光电科技有限公司和深圳力合光电传感器技术有限公司共同研发的手机用石墨烯电容触摸屏项目,完成了基于石墨烯薄膜的手机触摸屏模组的工艺流程调试,成功制成电容触摸屏手机样机,并完成了功能测试,推出了可以实现基本功能的石墨烯电容触摸屏手机。电容屏传感器整个触摸区域可以识别单指和双指触摸及进行画线动作,实现图片单指手势左右拖动及双指手势放大和旋转。  据常州二维碳素科技有限公司于庆凯博士介绍,该成果与传统氧化铟锡触摸屏相比,除能实现功能替代外,更为重要的是具有优异的柔韧性。从技术层面上讲,该成果的问世缩短了产业界对石墨烯材料8—10年产业化的时间预期。今年,该成果可为手机商提供10万片触摸屏,成本比现用材料降低30%。  中科院院士、清华大学教授、江南石墨烯研究院名誉院长薛其坤认为,该项目攻克了能满足手机用触摸屏工艺要求的石墨烯薄膜制备技术难题,实现了大尺寸、高均匀、高导电、高透光的石墨烯薄膜的连续制备 展示了石墨烯薄膜透明电极材料所独特的性能优势,良好的商业价值和广阔的市场前景 石墨烯薄膜的使用,拓宽了未来柔性电子显示器件和柔性太阳能电池等产品开发的商业化空间。
  • 重庆国际复合材料股份有限公司1220.00万元采购天平,红外水份测定
    详细信息 年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目(CPIC-F13)浸润剂自动化配制系统采购及安装(第二次)招标公告 重庆市-长寿区 状态:公告 更新时间: 2023-05-13 年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目(CPIC-F13)浸润剂自动化配制系统采购及安装(第二次) 招标公告 年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目(CPIC-F13)浸润剂自动化配制系统采购及安装(第二次) 招标公告 1. 招标条件 本招标项目年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目(CPIC-F13)浸润剂自动化配制系统采购及安装(第二次),招标人为:重庆国际复合材料股份有限公司,建设资金来自招标人自筹,项目出资比例为100%。已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目名称:年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目(CPIC-F13)浸润剂自动化配制系统采购及安装(第二次)。 2.2 招标范围:本次招标范围需完成CPIC-F13线浸润剂自动化配制系统的设备供货、安装和调试竣工验收、项目整体移交、缺陷责任修复以及工程质量保修等全部工作。具体包括但不限于: (1)自动化配制所需要的各种型号的罐体,搅拌减速电机、搅拌器、螺杆泵、隔膜泵和水泵等。 (2)车间内管道、管件、管道支架和阀门的预制和安装,包括材料。 (3)拉丝区域大循环系统管道、管件、管道支架和阀门的预制和安装,拉丝区域小循环罐的安装及相关配管支管的安装,试压和调试。 (4)实现自动化所需要的各种自控设备和自控阀门。包括PLC控制系统、UPS、操作台、配电系统、温度传感器;称重传感器;物位计及物位开关;电磁阀及气动球阀;称重电缆、通讯电缆、控制电缆、动力电缆、桥架、线管;控制柜及就地控制箱等。 (5)生产辅助设备:纯水在线温度监测、固含量手动检测设备(包含烘箱和电子天平)和pH值离线检测设备、可移动搅拌装置(两套)和高剪切混合乳化机(三套)、气动搅拌装置(两台)、电加热锅炉(两台)、热水保温水箱(一台)、伴热带、保温空调、快速水分仪(两台)、在线Ph检测仪(一台)等。 注:技术参数及要求详见,第五章 技术要求。 2.3 交货期:各具体节点工作的计划工期要求如下: 1)设备到场:2023年7月31日之前; 2)安装材料到场:2023年8月5日之前; 3)安装调试完毕:2023年10月15日之前; 4)系统验收完毕:2023年12月31日之前。 2.4 交货地点:重庆市长寿区经济技术开发区齐心大道25号。 2.5 最高限价:1220万元。 2.6 其他要求: (1)由于此次F13线项目与已投产的F12线项目共用厂房和部分现场生产设备,要求F13线项目投标方能够整合F12线的现场公用设备,共同实现对浸润剂配制现场公用设备的罐体、阀门、管路等的自动控制功能。 (2)F13线项目施工、调试期间,不能影响F12线浸润剂自动化配制系统的正常生产运行。 3. 投标人资格要求 本次招标要求投标人须具备以下条件: 3.1 本次招标要求投标人具有有效的营业执照。 3.2 2018年1月1日至投标截止日止(以合同签订时间为准)投标人至少具有一项国内玻璃纤维行业浸润剂自动化配置系统的供货业绩。 3.3 本项目不接受联合体投标。 4.招标文件的获取 4.1 凡有意参加投标者,请于2023年5月13日起至2023年5月27日止,9时00分至17时00分(北京时间)汇款购买招标文件。 4.2 购买招标文件的方式:汇款购买。 4.3 招标文件售价为:1000元/份,售后不退,未购买招标文件的投标人,招标人和招标代理机构将不予接收其投标文件。 4.4 汇款购买招标文件时,将盖鲜章的营业执照副本及开户许可证明扫描件传至tanqiaoling@gxzb.com.cn,并在邮件中注明所购买招标文件名称、投标人名称、联系人、联系电话、开户行、开户账号等信息。 4.5 投标人若有疑问,可将相关疑问传至tanqiaoling@gxzb.com.cn,提问时间从本公告发布至2023年5月17日12时00分前。 4.6 招标人应于2023年5月17日17时00分前发布澄清。 5.投标文件的递交 5.1 投标文件递交的时间及地点 投标截止和开标时间:2023年6月1日14时00分(北京时间)。 投标和开标地点:国信招标集团股份有限公司(重庆市渝北区新牌坊三路1号金华苑B幢5楼)。 5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。 6.发布公告的媒介 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)和重庆国际复合材料股份有限公司官方网站(http://www.cpicfiber.com/b/75.html)上发布。 7.联系方式 招标人:重庆国际复合材料股份有限公司 地 址:重庆市大渡口区建桥工业园B区 联系人:马老师 联系电话:13996290450 招标代理机构:国信招标集团股份有限公司 地址:渝北区新牌坊三路1号金华苑小区B幢5楼 联系人:谭老师 电话:023-67644276-8007 13996663515 邮箱:tanqiaoling@gxzb.com.cn 2023年5月13日 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:天平,红外水份测定 开标时间:2023-06-01 14:00 预算金额:1220.00万元 采购单位:重庆国际复合材料股份有限公司 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:国信招标集团股份有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目(CPIC-F13)浸润剂自动化配制系统采购及安装(第二次)招标公告 重庆市-长寿区 状态:公告 更新时间: 2023-05-13 年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目(CPIC-F13)浸润剂自动化配制系统采购及安装(第二次) 招标公告 年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目(CPIC-F13)浸润剂自动化配制系统采购及安装(第二次) 招标公告 1. 招标条件 本招标项目年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目(CPIC-F13)浸润剂自动化配制系统采购及安装(第二次),招标人为:重庆国际复合材料股份有限公司,建设资金来自招标人自筹,项目出资比例为100%。已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目名称:年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目(CPIC-F13)浸润剂自动化配制系统采购及安装(第二次)。 2.2 招标范围:本次招标范围需完成CPIC-F13线浸润剂自动化配制系统的设备供货、安装和调试竣工验收、项目整体移交、缺陷责任修复以及工程质量保修等全部工作。具体包括但不限于: (1)自动化配制所需要的各种型号的罐体,搅拌减速电机、搅拌器、螺杆泵、隔膜泵和水泵等。 (2)车间内管道、管件、管道支架和阀门的预制和安装,包括材料。 (3)拉丝区域大循环系统管道、管件、管道支架和阀门的预制和安装,拉丝区域小循环罐的安装及相关配管支管的安装,试压和调试。 (4)实现自动化所需要的各种自控设备和自控阀门。包括PLC控制系统、UPS、操作台、配电系统、温度传感器;称重传感器;物位计及物位开关;电磁阀及气动球阀;称重电缆、通讯电缆、控制电缆、动力电缆、桥架、线管;控制柜及就地控制箱等。 (5)生产辅助设备:纯水在线温度监测、固含量手动检测设备(包含烘箱和电子天平)和pH值离线检测设备、可移动搅拌装置(两套)和高剪切混合乳化机(三套)、气动搅拌装置(两台)、电加热锅炉(两台)、热水保温水箱(一台)、伴热带、保温空调、快速水分仪(两台)、在线Ph检测仪(一台)等。 注:技术参数及要求详见,第五章 技术要求。 2.3 交货期:各具体节点工作的计划工期要求如下: 1)设备到场:2023年7月31日之前; 2)安装材料到场:2023年8月5日之前; 3)安装调试完毕:2023年10月15日之前; 4)系统验收完毕:2023年12月31日之前。 2.4 交货地点:重庆市长寿区经济技术开发区齐心大道25号。 2.5 最高限价:1220万元。 2.6 其他要求: (1)由于此次F13线项目与已投产的F12线项目共用厂房和部分现场生产设备,要求F13线项目投标方能够整合F12线的现场公用设备,共同实现对浸润剂配制现场公用设备的罐体、阀门、管路等的自动控制功能。 (2)F13线项目施工、调试期间,不能影响F12线浸润剂自动化配制系统的正常生产运行。 3. 投标人资格要求 本次招标要求投标人须具备以下条件: 3.1 本次招标要求投标人具有有效的营业执照。 3.2 2018年1月1日至投标截止日止(以合同签订时间为准)投标人至少具有一项国内玻璃纤维行业浸润剂自动化配置系统的供货业绩。 3.3 本项目不接受联合体投标。 4.招标文件的获取 4.1 凡有意参加投标者,请于2023年5月13日起至2023年5月27日止,9时00分至17时00分(北京时间)汇款购买招标文件。 4.2 购买招标文件的方式:汇款购买。 4.3 招标文件售价为:1000元/份,售后不退,未购买招标文件的投标人,招标人和招标代理机构将不予接收其投标文件。 4.4 汇款购买招标文件时,将盖鲜章的营业执照副本及开户许可证明扫描件传至tanqiaoling@gxzb.com.cn,并在邮件中注明所购买招标文件名称、投标人名称、联系人、联系电话、开户行、开户账号等信息。 4.5 投标人若有疑问,可将相关疑问传至tanqiaoling@gxzb.com.cn,提问时间从本公告发布至2023年5月17日12时00分前。 4.6 招标人应于2023年5月17日17时00分前发布澄清。 5.投标文件的递交 5.1 投标文件递交的时间及地点 投标截止和开标时间:2023年6月1日14时00分(北京时间)。 投标和开标地点:国信招标集团股份有限公司(重庆市渝北区新牌坊三路1号金华苑B幢5楼)。 5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。 6.发布公告的媒介 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)和重庆国际复合材料股份有限公司官方网站(http://www.cpicfiber.com/b/75.html)上发布。 7.联系方式 招标人:重庆国际复合材料股份有限公司 地 址:重庆市大渡口区建桥工业园B区 联系人:马老师 联系电话:13996290450 招标代理机构:国信招标集团股份有限公司 地址:渝北区新牌坊三路1号金华苑小区B幢5楼 联系人:谭老师 电话:023-67644276-8007 13996663515 邮箱:tanqiaoling@gxzb.com.cn 2023年5月13日
  • 重庆国际复合材料股份有限公司1425.00万元采购天平
    基本信息 关键内容: 天平 开标时间: 2021-12-01 00:00 采购金额: 1425.00万元 采购单位: 重庆国际复合材料股份有限公司 采购联系人: 马老师 采购联系方式: 立即查看 招标代理机构: 安迅达工程咨询有限公司 代理联系人: 李老师 代理联系方式: 立即查看 详细信息 年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目浸润剂自动化配制系统采购及安装招标公告2021-11-10 重庆市-长寿区 状态:公告 更新时间: 2021-11-10 年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目浸润剂自动化配制系统采购及安装 招标公告 1. 招标条件 本项目年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目已由 重庆市长寿区发展和改革委员会 以 重庆市企业投资项目备案证(项目代码:2102-500115-04-05-279684)批准建设,项目业主为重庆国际复合材料股份有限公司,建设资金来自 业主自筹,项目出资比例为 100%,安迅达工程咨询有限公司受重庆国际复合材料股份有限公司的委托,本项目已具备招标条件,现对该项目浸润剂自动化配制系统采购及安装进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1交货地点:重庆市长寿区经济技术开发区齐心大道25号。 2.2建设规模:详细配置及技术参数等详见招标文件第五章。 2.3招标范围: 本次招标范围需完成CPIC-F12线浸润剂自动化配制系统的设备供货、安装和调试竣工验收、项目整体移交、缺陷责任修复以及工程质量保修等全部工作。具体包括但不限于: (1)基础建设:钢结构的预制和施工,包括材料,钢结构面积约360㎡左右。 (2)自动化配制所需要的各种型号的罐体,搅拌减速电机、搅拌器、螺杆泵、隔膜泵和水泵等。 (3)车间内管道、管件、管道支架和阀门的预制和安装,包括材料。 (4)拉丝区域大循环系统管道、管件、管道支架和阀门的预制和安装,拉丝区域小循环罐的安装及相关配管支管的安装,试压和调试。 (5)实现自动化所需要的各种自控设备和自控阀门。包括PLC控制系统、UPS、操作台、配电系统、温度传感器;称重传感器;物位计及物位开关;电磁阀及气动球阀;称重电缆、通讯电缆、控制电缆、动力电缆、桥架、线管;控制柜及就地控制箱等。 (6)生产辅助设备:纯水在线温度监测、恒温库房恒温控制设备(面积约100㎡左右)、固含量手动检测设备(包含烘箱和电子天平)和pH值离线检测设备、可移动搅拌装置(两套)和高剪切混合乳化机(一套)、气动搅拌装置(两台)、电加热锅炉(两台)、伴热带、提升机(两台,其中一台为客货梯,另一台为货梯,载货为两吨)等。 注:技术参数及要求详见,第五章 供货要求。 2.4工期要求:合同签订后 2022 年 3 月 30 日前所有设备交货(具体交货时间以招标人通知为准)。 2.5最高限价:1425万元。 3. 投标人资格要求 本次招标实行资格后审,投标人应同时满足下列资格条件: 3.1 投标人应是经国家工商行政管理部门登记注册独立法人。 3.2 2016年1月至今(以合同签订时间为准)投标人至少具有一项国内类似项目的供货业绩。 3.3本项目不接受联合体投标。 4.招标文件的获取 4.1凡有意参加投标者,请于2021年11月10日起至2021年11月24日止,每日9时00分至17时00分(北京时间)购买招标文件,地址:安迅达工程咨询有限公司(重庆市巴南区龙洲大道16号城南未来二期8栋学堂湾轻轨站旁跨越中心9楼) 4.2 购买招标文件的方式:现场购买招标文件或汇款购买招标文件。 4.3 招标文件售价为:1000元/份,售后不退,未购买招标文件的投标人,招标人和招标代理机构将不予接收其投标文件。 4.4 汇款购买招标文件时,将盖鲜章的营业执照副本及开户许可证明扫描件传至1044302221@qq.com,并在邮件中注明所购买招标文件名称、投标人名称、联系人、联系电话、开户行、开户账号等信息。 4.5 投标人在收到招标文件后,应仔细检查招标文件的所有内容,如有残缺或文字表述不清,图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2021年11月15日12时00分前以书面形式向招标人或招标代理机构提交质疑。。 4.6招标人澄清截止时间:2021年11月16日17时00分前(北京时间)招标人集中对各投标人的质疑以及招标文件的澄清进行回复。 5.投标文件的递交 5.1投标文件递交的时间及地点 投标截止和开标时间:2021年12月1日 10 时00 分。(北京时间) 投标和开标地点:安迅达工程咨询有限公司重庆分公司(重庆市巴南区龙洲大道16号城南未来二期8栋学堂湾轻轨站旁跨越中心9-8开标室)。 5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。 6.发布公告的媒介 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)和重庆国际复合材料股份有限公司官方网站(http://www.cpicfiber.com/b/75.html)上发布。 7.联系方式 招标人: 重庆国际复合材料股份有限公司 招标代理机构: 安迅达工程咨询有限公司 地址: 重庆市大渡口区建桥工业园B区 公司地址: 重庆市巴南区龙洲大道16号城南未来二期8栋学堂湾轻轨站旁跨越中心9楼 联系人: 马老师 联系人: 李老师 电话: 13996290450 电话: 17318414786 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:天平 开标时间:2021-12-01 00:00 预算金额:1425.00万元 采购单位:重庆国际复合材料股份有限公司 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:安迅达工程咨询有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目浸润剂自动化配制系统采购及安装招标公告2021-11-10 重庆市-长寿区 状态:公告 更新时间: 2021-11-10 年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目浸润剂自动化配制系统采购及安装 招标公告 1. 招标条件 本项目年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目已由 重庆市长寿区发展和改革委员会 以 重庆市企业投资项目备案证(项目代码:2102-500115-04-05-279684)批准建设,项目业主为重庆国际复合材料股份有限公司,建设资金来自 业主自筹,项目出资比例为 100%,安迅达工程咨询有限公司受重庆国际复合材料股份有限公司的委托,本项目已具备招标条件,现对该项目浸润剂自动化配制系统采购及安装进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1交货地点:重庆市长寿区经济技术开发区齐心大道25号。 2.2建设规模:详细配置及技术参数等详见招标文件第五章。 2.3招标范围: 本次招标范围需完成CPIC-F12线浸润剂自动化配制系统的设备供货、安装和调试竣工验收、项目整体移交、缺陷责任修复以及工程质量保修等全部工作。具体包括但不限于: (1)基础建设:钢结构的预制和施工,包括材料,钢结构面积约360㎡左右。 (2)自动化配制所需要的各种型号的罐体,搅拌减速电机、搅拌器、螺杆泵、隔膜泵和水泵等。 (3)车间内管道、管件、管道支架和阀门的预制和安装,包括材料。 (4)拉丝区域大循环系统管道、管件、管道支架和阀门的预制和安装,拉丝区域小循环罐的安装及相关配管支管的安装,试压和调试。 (5)实现自动化所需要的各种自控设备和自控阀门。包括PLC控制系统、UPS、操作台、配电系统、温度传感器;称重传感器;物位计及物位开关;电磁阀及气动球阀;称重电缆、通讯电缆、控制电缆、动力电缆、桥架、线管;控制柜及就地控制箱等。 (6)生产辅助设备:纯水在线温度监测、恒温库房恒温控制设备(面积约100㎡左右)、固含量手动检测设备(包含烘箱和电子天平)和pH值离线检测设备、可移动搅拌装置(两套)和高剪切混合乳化机(一套)、气动搅拌装置(两台)、电加热锅炉(两台)、伴热带、提升机(两台,其中一台为客货梯,另一台为货梯,载货为两吨)等。 注:技术参数及要求详见,第五章 供货要求。 2.4工期要求:合同签订后 2022 年 3 月 30 日前所有设备交货(具体交货时间以招标人通知为准)。 2.5最高限价:1425万元。 3. 投标人资格要求 本次招标实行资格后审,投标人应同时满足下列资格条件: 3.1 投标人应是经国家工商行政管理部门登记注册独立法人。 3.2 2016年1月至今(以合同签订时间为准)投标人至少具有一项国内类似项目的供货业绩。 3.3本项目不接受联合体投标。 4.招标文件的获取 4.1凡有意参加投标者,请于2021年11月10日起至2021年11月24日止,每日9时00分至17时00分(北京时间)购买招标文件,地址:安迅达工程咨询有限公司(重庆市巴南区龙洲大道16号城南未来二期8栋学堂湾轻轨站旁跨越中心9楼) 4.2 购买招标文件的方式:现场购买招标文件或汇款购买招标文件。 4.3 招标文件售价为:1000元/份,售后不退,未购买招标文件的投标人,招标人和招标代理机构将不予接收其投标文件。 4.4 汇款购买招标文件时,将盖鲜章的营业执照副本及开户许可证明扫描件传至1044302221@qq.com,并在邮件中注明所购买招标文件名称、投标人名称、联系人、联系电话、开户行、开户账号等信息。 4.5 投标人在收到招标文件后,应仔细检查招标文件的所有内容,如有残缺或文字表述不清,图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2021年11月15日12时00分前以书面形式向招标人或招标代理机构提交质疑。。 4.6招标人澄清截止时间:2021年11月16日17时00分前(北京时间)招标人集中对各投标人的质疑以及招标文件的澄清进行回复。 5.投标文件的递交 5.1投标文件递交的时间及地点 投标截止和开标时间:2021年12月1日 10 时00 分。(北京时间) 投标和开标地点:安迅达工程咨询有限公司重庆分公司(重庆市巴南区龙洲大道16号城南未来二期8栋学堂湾轻轨站旁跨越中心9-8开标室)。 5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。 6.发布公告的媒介 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)和重庆国际复合材料股份有限公司官方网站(http://www.cpicfiber.com/b/75.html)上发布。 7.联系方式 招标人: 重庆国际复合材料股份有限公司 招标代理机构: 安迅达工程咨询有限公司 地址: 重庆市大渡口区建桥工业园B区 公司地址: 重庆市巴南区龙洲大道16号城南未来二期8栋学堂湾轻轨站旁跨越中心9楼 联系人: 马老师 联系人: 李老师 电话: 13996290450 电话: 17318414786
  • 大连化物所研制出二维赝电容多电子反应储锂新材料
    近日,大连化物所催化基础国家重点实验室二维材料化学与能源应用研究组(508组)吴忠帅研究员团队在构筑高性能二维赝电容多电子反应储锂材料方面取得新进展,设计并制备出一种超薄二维VOPO4赝电容正极新材料,显著提升了多电子反应的动力学,构筑出高能量密度和高功率密度固态锂金属电池。   “多电子反应”通常被定义为每个活性材料分子转移一个以上电子的反应。作为一类典型的具有V4+/V5+和V3+/V4+多重氧化还原电对的多电子反应正极材料,VOPO4由于其负电性(PO4)3-阴离子具有较高的电势(3.55至3.95 V),可提供更高的能量密度。然而,VOPO4由于体积扩散过程和低本征电导率(10-8S/cm),其反应动力学缓慢。本工作中,团队通过调控VOPO4中的V4+缺陷,实现了高倍率多电子反应化学赝电容正极。团队制备的二维VOPO4/石墨烯纳米片,不仅具有超薄纳米片结构(2.8nm)以提高电子和离子电导率,而且通过控制V4+缺陷的含量,有效调节了多电子反应均匀性和反应动力学,降低了电极极化。该赝电容多电子反应正极在0.1C时的容量达313mAh/g,在50C的超快速率下保持了116mAh/g。进一步,团队提出了一种新型紫外光固化固态电解质(ETPTA-LiClO4-SSE),室温离子电导率可达0.99mS/cm,明显高于聚环氧乙烷固态电解质(约10-6S/cm)。团队组装的Li||ETPTA-LiClO4-SSE||VOPO4固态锂金属电池实现了85.4Wh/kg的高能量密度和2.3kW/kg的高功率密度,同时软包电池显示出出色的机械柔性和安全性。该工作为开发用于高比能高功率锂金属电池的多电子化学二维赝电容快充正极材料提供了一条新途径。   相关研究成果以“2D VOPO4 pseudocapacitive ultrafast-charging cathode with multi-electron chemistry for high-energy and high-power solid-state lithium metal batteries”为题,于近日发表在Advanced Energy Materials上。该工作的第一作者是我所508组博士研究生邢菲菲。上述工作得到了国家自然科学基金、我所创新基金等项目的资助。
  • ABB收购专业物位仪表供应商K-TEK公司
    2010年7月7日,美国德克萨斯州休斯敦——全球领先的电力与自动化技术集团ABB宣布已完成对位于路易斯安那州Prairieville市的K-TEK公司的收购。K-TEK将被并入ABB过程自动化业务部测量产品业务单元。  美国K-TEK公司创建于1975年,是一家以“磁技术”著称于世的专业物位仪表生产厂商,以超过35万台的安装量被公认为全球物液位检测技术的领导者。除美国本土外,该公司还在中国、荷兰、印度和南非雇有250名员工,并拥有经营机构。  ABB过程自动化业务部负责人芮尼克提到,K-TEK在石油和天然气工业领域处于领导地位,而在这一领域ABB产品和系统同样拥有很大的安装量。  “这一收购将给我们双方在石油和天然气、水和其他行业的共有客户带来更多先进的仪器仪表和传感技术。”他说,“双方协作有着巨大潜力,ABB在地理布局上和其他行业里具有广泛的接触面,而K-TEK在物液位检测技术上具有优势。”这一收购符合ABB通过完善公司产品、技术和地理布局以寻求增长机会的战略。
  • 哈工大(深圳)魏军团队 AFM综述:3D打印超级电容器 - 技术、材料、设计及应用
    便携式、柔性和可穿戴电子设备的发展促进了高性能的电化学储能设备的快速发展。与电池和燃料电池相比,超级电容器表现出显著的优势,具有优异的倍率性能、杰出的循环寿命和卓越的安全性。然而,超级电容器的能量密度相对较低,不足以为电子设备提供连续且稳定的电源。为了提高能量密度,厚电极设计是有效的手段。而在传统的三明治结构的超级电容器中,平面电极的活性材料质量负载是相当有限的。设计三维多孔电极可以有效地提高活性物质的质量负载,同时保持较短的离子/电子传输距离和快速的反应动力学。但传统的制备三维多孔电极的方法通常复杂、昂贵、耗时,并且很难精确控制电极的结构。3D打印技术,通过计算机辅助设计/制造模型,对预定义的3D模型进行数字化控制,使得在短时间内精确控制和制造复杂结构成为可能。区别于传统的等材和减材制造技术, 3D打印技术可以实现几乎任何所需的立体几何形状,不需要所谓的模具或光刻掩模。这使得打印的超级电容器具有可调整的几何结构、高度集成、节省时间和低成本、以及卓越的功率和能量密度。为了总结这一领域的最新进展并为未来的研究提供设想,来自哈尔滨工业大学(深圳)的魏军教授团队,在Advanced Functional Materials上发表题为“3D Printed Supercapacitor: Techniques, Materials, Designs and Applications”的综述文章,回顾了3D打印超级电容器的最新进展,如图1所示。 图1. 3D打印超级电容器研究进展首先,介绍了用于制备超级电容器的代表性的3D打印技术,不同技术的原理图和特点如图2所示。 图2. 制备超级电容器的各种3D打印技术的原理图和特点接下来,文章重点介绍了超级电容器的可打印模块,包括电极、电解液和集流体,如图3所示。 图3. 用于3D打印超级电容器的材料在研究合适的可打印材料的同时,制造中的打印设计对于优化超级电容器的性能也是重要的。因此,文章总结了电极的设计(图4)、打印电极的后处理,并概括了3D打印超级电容器的不同构型(图5)。图4. 3D打印电极的不同结构设计 图5. 3D打印超级电容器的构型此外,还总结了3D打印超级电容器的各种应用,包括柔性可穿戴电子设备(图6)、自供电集成电子设备和传感系统(图7)。 图6. 不同类型的智能响应型超级电容器 图7. 3D打印的自供电集成系统,和超级电容器驱动的传感器系统。如图8可知,目前制备的3D打印超级电容器的能量密度与铅酸、镍氢电池和锂电池相当,有的甚至更高。 图8. 3D打印超级电容器的 (a)质量Ragone图, (b) 面积Ragone图最后,总结了目前3D打印技术的局限性和未来3D打印超级电容器的研究面临的挑战,并提出了一些可能的研究方向。 图9. 3D打印超级电容器的未来展望文章信息:Mengrui Li, Shiqiang Zhou, Lukuan Cheng, Funian Mo, Lina Chen,* Suzhu Yu,* Jun Wei,* 3D Printed Supercapacitor: Techniques, Materials, Designs and Applications, Advanced Functional Materials, 2022, 202208034.原文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202208034
  • 山西煤化所主持的一项超级电容器用材料领域国际标准正式发布
    近日,由山西煤化所主持制定的国际电工委员会(IEC)国际标准IEC/TS 62565-5-2 《Nanomanufacturing – Material Specifications – Part 5-2: Nano-enabled electrodes of electrochemical capacitor – Blank detail specification》正式发布。该标准提案于2018年提出,2020年5月立项,山西煤化所王振兵和陈成猛担任项目组组长,黄显虹作为执行负责人,项目组由来自中国、加拿大、韩国、德国、俄罗斯的十名专家组成,制定过程广泛采纳征求IEC成员国意见,为标准的高适用性和广泛采用奠定了基础。 电化学电容器以其超快的充放电能力、长循环寿命、宽工作温度范围、高安全可靠性和低维护成本,被广泛应用于电动汽车、高速列车、飞机、光伏、风电和电子等领域。山西煤化所开展超级电容器研究十余年,打通“材料-器件-应用”产业创新链,在国产化超级电容器用纳米孔结构活性炭材料技术攻关过程中,建立了超级电容器中试平台,用于评估材料的电化学性能,进一步反馈指导材料的研发、生产和质量控制。山西煤化所科研人员发现,超级电容器电极片的制备工艺和理化关键控制特性,不仅能反映原材料的特性,而且直接决定器件的性能,是原材料和器件之间的关键桥梁,因此超级电容器电极片的准确表征对整个产业链的高质量发展十分重要。 目前,国际国内对于超级电容器电极片的标准化仍是空白,亟需标准化的规范引领指导。山西煤化所科研人员基于行业需求,通过研发积累、与产业界广泛深入交流以及对科学文献和标准方法进行系统调研,提出了超级电容器电极片的首个材料规范标准,该标准详细梳理了电极片影响器件性能的化学、物理、结构和电化学关键控制特性及相应测试方法。 该标准的发布,将为超级电容器电极片统一术语概念、规范生产流程、建立产品规范提供指导,促进相关领域行业技术交流、技术合作,并为消除贸易壁垒提供标准支持。同时,该标准是超级电容器电极片的首个国际标准,填补了国际标准化的空白,也为IEC/TC113(国际电工委员会纳米电工产品与系统技术委员会)引入了超级电容器的概念,开启了国际电工委在该领域的标准化制定工作,提升了我国在超级电容器用材料领域的国际影响力。
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