粒子分散性分析仪

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粒子分散性分析仪相关的厂商

  • 广州市普同实验分析仪器有限公司坐落在美丽花城——广州,于二零零九年由华南理工大学聚合物新型成型装备国家工程研究中心、香港大同机械有限公司、广州市精塑机械设备有限公司三方投资成立。广州普同是从事高分子材料实验分析仪器制造与研发的企业,产品涵盖高分子材料流变性能测试分析仪器与橡塑材料加工成型实验设备。广州普同在此领域有雄厚技术积累。依托华南理工大学聚合物新型成型装备国家工程研究中心瞿金平院士基础科研团队的理论支持,广州普同研发出具有自身特色的高分子材料动态流变仪、色母分散性综合测试仪、小型精密功能薄膜加工成型实验设备、小型精密多螺杆混炼挤出实验设备、小型精密橡胶加工成型实验设备、小型精密塑料加工成型实验设备等六大类实验设备,近百种产品,基本满足高分子材料实验室设备需求。广州普同矢志成为专业的高分子材料实验分析仪器制造商。广州普同的制造理念向德国同类公司看齐,产品质量向德国公司同类产品看齐,追求卓越,注重细节,为用户提供完美的实验室设备。广州普同坚持长远经营目标,与客户形成互利互惠合作关系,为客户提供最佳技术,为客户提供最好产品,为客户提供最优售前售后服务。高分子材料是微电子产品、可再生能源产品、功能薄膜产品的基础。高分子材料发展迅猛,加工成型机理日新月异,现成的高分子材料加工成型设备远不能适应其要求。广州普同结合高分子材料加工成型理论和工程经验,具备为客户提供特殊加工成型装备的能力,为客户量身定制各种非标准的实验室设备。您的满意就是我们的追求!广州普同秉承“专业专注、精益求精”的企业精神,用最好的产品,为客户提供最好的服务
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  • 400-860-5168转4739
    广州仪人分析仪器作为实验室解决方案供应商,一直以专业、优质、全面的形象展现给客户,是国内优质的仪器设备供应商。广州仪人秉承为客户提供国内外先进的仪器设备和最新的检测标准。拥有完善的客户群体和分销系统,能够为客户提供完善的实验室解决方案。 仪人分析自成立以来,在日化、制药、新材料、涂料、食品、化工材料等帮助客户在原料检测、理化分析、配方研发设计、功效检测、微生物检测、色彩管理等方面,增强产品的创新能力和企业整体竞争力。仪人分析现拥有多个进口和国产品牌总代理和一级代理授权,资源丰富,种类齐全。品牌包括有Antsci皮肤测试仪、三辊机、Ika、Sartorius、Memmert、Yamato、Anton Paar、Julabo、X-rite、OHAUS、赫施曼、上海知楚、佳航仪器、美谱达等。产品涵盖计量仪器、实验室通用仪器、化学分析、功效测评、物性测试、生化测试等。包括有皮肤测试仪、三辊机、搅拌器、乳化分散设备、称量系统、纯水设备、环境试验箱体、高压灭菌锅、马弗炉、粘度计、密度计、色差仪、生化摇床、折光、旋光仪等仪器设备。仪人分析一直秉承尊重并支持企业创新,为企业提供先进的仪器和专业的技术支持。而我们服务的企业也必将会越来越好。你若不离,我便不弃!
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  • 400-860-5168转1052
    北京新恒能分析仪器有限公司简介 北京新恒能分析仪器有限公司,主要代理进口分析仪器、在线监控设备等,多年以来为制药、电力、电子、自来水、环保、石化等领域的客户提供产品,同时提供仪器验证服务。 新恒能代理的一系列进口品牌仪器: 美国Sievers品牌总有机碳TOC分析仪、Eclipse内毒素、Soleil快速微生物负载分析仪美国安费诺Kaye温度验证系统进口不溶性微粒检查仪、液体颗粒检测系统美国PMS粒子计数器、浮游菌采样器、实时微生物检测以及集成在线系统 新恒能主导业务为制药行业,常态化的邀请国内外药厂清洁验证专家和GMP认证专家到国内交流培训,结合FDA、EUGMP、USP、ICH和WHO等法规规范和国内新版GMP要求,帮助国内用户采用TOC方法进行清洁验证。 新恒能深知技术、品质和能力,是企业发展的新能源,在服务于中国制药、电子、电力、环保、市政和科研领域的十多年里,新恒能人精益求精,专注于提供监测、分析和验证解决方案。 新恒能的技术服务团队,愿成为广大用户的服务合作伙伴,也将更加努力的继续并发扬下去! 通讯地址:北京市朝阳区西大望路63号院 阳光财富大厦903室 关注我们了解更多资讯北京新恒能分析仪器有限公司http://www.yaojian.com.cn赵经理:13701397969 服务热线:010- 59602519邮箱:winers@yaojian.com.cn
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粒子分散性分析仪相关的仪器

  • ▓公司概况 美国Xigo是2004年成立于美国的专业纳米颗粒分析仪器公司,为纳米材料产业提供新的创新的分析工具,为粒子的分散性,浸润性,稳定性提供有效解决方案。自从2007年XIGO NANOTOOLS将粒子分散性稳定性分析仪Acorn Area推进中国市场后,为中国区广大用户所接受,是用户可信赖的分析研究仪器。▓ 产品简介 Xigo粒子表面特性分析仪/粒子分散性稳定性分析仪Acorn Area是一款粒子界面特征评价装置,是一款创新设计的新产品,可以对悬浮液状,乳液中小至纳米尺寸的颗粒的分散性的测试及对颗粒在湿式状态的比表面积测量。▓ 工作原理 粒子分散性稳定性分析仪基于核磁共振(NMR)原理,与传统的比表面积测量技术相比,具有多项独特的优势。与各种传统比表面积测量技术不同,Acron粒子接口特性评价装置可以直接对浓悬浮液样品进行直接地且地测量。整个过程中无需对样品进行稀释或干燥等前处理。从开始到结束只需要5分钟时间。由于软件可以自动设定所要优化的测量参数,操作者几乎不经培训即可操作。▓ 仪器功能 ◆ 悬浮液体系颗粒比表面积◆ 粒子分散性、稳定性◆ 颗粒与介质之间亲和性◆ 粉体质量控制、分散工艺研究▓ 产品优势 ● 悬浮乳液状态下直接测量● 样品无需稀释● 样品无需预处理● 分钟即可以得到测量结果● 自动化程度高,简单易用● 体积小,轻便易携带▓ 产品应用 粒子分散性稳定性分析仪应用领域非常广泛,主要包括: ■ 制陶术:湿式制程、加工工艺改善, 分散性的质控和研发 ■ 纳米科技:纳米粒子表面的化学状态, 如: 吸附和脱附作用, 比表面积的变化等 ■ 电子材料:浓稠状浆料和研磨液 (CMP) 的开发及品管 ■ 墨水:碳黑、颜料分散, 适研磨条件, 表面亲和性及化学和物理状态 ■ 能源:电池, 太阳能板等的碳黑, 纳米碳管和浆料的分散, 粒子表面的化学和物理状态 ■ 制药:API湿润性、亲和性及吸水性的差异 ■ 其他: 全部的浓稠分散悬浊液体, 纳米纤维, 纳米碳等▓ 典型用户 粒子分散性稳定性分析仪典型客户
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  • 纽迈-PQ001颗粒分散性稳定性分析仪PQ001颗粒分散性稳定性分析仪是一款用于颗粒表面特性分析的专用仪器,配有专业的测试软件,方便快捷,人性化的软件操作确保高效的测试效率。 PQ001粒子分散性稳定性分析仪在外观设计、硬件配置、软件操作方面融合了先进的技术并不断升级,确保了卓越的产品性能与友好的客户体验的完美结合。PQ001颗粒分散性稳定性分析仪主要功能:1. 悬浮液体系颗粒比表面积2. 粒子分散性、稳定性3. 颗粒与介质之间亲和性4. 粉体质量控制、分散工艺研究PQ001颗粒分散性稳定性分析仪应用领域:1)制陶术:湿式制程、加工工艺改善, 分散性的质控和研发2)纳米科技:纳米粒子表面的化学状态, 如: 吸附和脱附作用, 比表面积的变化 等3)电子材料:浓稠状浆料和研磨液 (CMP) 的开发及品管4)墨水:碳黑、颜料分散, 最适研磨条件, 表面亲和性及化学和物理状态5)能源:电池, 太阳能板等的碳黑, 纳米碳管和浆料的分散, 粒子表面的化学和物理状态6)制药:API湿润性、亲和性及吸水性的差异7)其他: 全部的浓稠分散悬浊液体, 纳米纤维, 纳米碳等简单、清晰的测试显示页面:1. 测试页面包括测量设置区和结果显示区,设置与测量分开,直观方便;2. 软件集成一体化,对操作人员无特殊要求;3. 测试过程简单快速, 3min内即可完成。加入分散剂于石墨烯水溶液中后,比表面积显著 增加,有利地证明了此分散剂的性能。
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  • 纽迈-PQ001粒子分散性稳定性分析仪PQ001粒子分散性稳定性分析仪是一款用于颗粒表面特性分析的专用仪器,配有专业的测试软件,方便快捷,人性化的软件操作确保高效的测试效率。 PQ001粒子分散性稳定性分析仪在外观设计、硬件配置、软件操作方面融合了先进的技术并不断升级,确保了卓越的产品性能与友好的客户体验的完美结合。PQ001粒子分散性稳定性分析仪主要功能:1. 悬浮液体系颗粒比表面积2. 粒子分散性、稳定性3. 颗粒与介质之间亲和性4. 粉体质量控制、分散工艺研究PQ001粒子分散性稳定性分析仪应用领域:1)制陶术:湿式制程、加工工艺改善, 分散性的质控和研发2)纳米科技:纳米粒子表面的化学状态, 如: 吸附和脱附作用, 比表面积的变化 等3)电子材料:浓稠状浆料和研磨液 (CMP) 的开发及品管4)墨水:碳黑、颜料分散, 最适研磨条件, 表面亲和性及化学和物理状态5)能源:电池, 太阳能板等的碳黑, 纳米碳管和浆料的分散, 粒子表面的化学和物理状态6)制药:API湿润性、亲和性及吸水性的差异7)其他: 全部的浓稠分散悬浊液体, 纳米纤维, 纳米碳等简单、清晰的测试显示页面:1. 测试页面包括测量设置区和结果显示区,设置与测量分开,直观方便;2. 软件集成一体化,对操作人员无特殊要求;3. 测试过程简单快速, 3min内即可完成。加入分散剂于石墨烯水溶液中后,比表面积显著 增加,有利地证明了此分散剂的性能。
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粒子分散性分析仪相关的资讯

  • UCLA卢云峰课题组AFM:催化剥离制备高导电性、高分散性石墨烯及其在锂离子电池中的应用
    p style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="text-indent: 2em font-size: 16px "近日,/spana href="http://www.seas.ucla.edu/~lu/#home" target="_blank"span style="color: rgb(0, 112, 192) "strongspan style="text-indent: 2em font-size: 16px text-decoration: underline "美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)卢云峰教授课题组/span/strong/span/aspan style="text-indent: 2em font-size: 16px "利用石墨插层原理,将具有催化活性的FeCl3插入边缘氧化石墨层间,再利用层间FeCl3催化循环分解H2O2鼓泡剥离得到大尺寸(~10 μm)、高导电性(926 S cm-1)及高分散性(~10 mg mL-1 水体系)石墨烯。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="text-indent: 2em font-size: 16px "/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/6a2c0a11-e50f-4bb5-819a-22c5e955b506.jpg" title="4a21eeb8-c37c-43aa-b45a-b90a114537e4.jpg" alt="4a21eeb8-c37c-43aa-b45a-b90a114537e4.jpg"//pp style="text-align: center "strongUCLA卢云峰教授团队/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size: 16px "ispan style="font-size: 14px "石墨烯因其超高导电性、高比表面积及优良的机械性能而在能源存储领域有着广泛应用。液相剥离是实现石墨烯商业化最重要的制备方法之一。通过氧化剥离制得的石墨烯(或氧化石墨烯)虽然具有较好的水系分散性,但含氧官能团也大大降低了石墨烯的导电率。近年来尽管一直有文献报道采用液相剥离制备高品质石墨烯,但制备同时具有高导电性与高分散性的石墨烯仍然具有挑战性。这也部分限制了石墨烯应用于能源材料领域,尤其是需要同时满足高导电性及水系分散性的锂离子电池、超级电容器及太阳能电池等应用。/span/i/span/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em text-indent: 0em "span style="text-indent: 2em font-size: 16px "作为应用实例,这种高导电性、高分散性石墨烯(HCDG)随后通过喷雾干燥与商业LiFePO4复合制备LiFePO4-HCDG正极。石墨烯导电网络被证明大幅度提高了该复合电极的循环稳定性、倍率性能及体积能量密度。这为液相剥离制备高导电性、高分散性石墨烯及开发高功率型锂离子电池提供了新思路。该文章发表在国际知名期刊 /spana href="https://nyxr-home.com/tag/advanced-functional-materials" target="_blank"span style="color: rgb(0, 112, 192) text-indent: 2em font-size: 16px text-decoration: underline "strongAdvanced Functional Materials(影响因子:16.836)/strong/span/aspan style="text-indent: 2em font-size: 16px "上。论文题目为“High-Conductivity–Dispersibility Graphene Made by Catalytic Exfoliation of Graphite for Lithium-Ion Battery”。莫润伟研究员为本文共同通讯作者;UCLA博士生陶然和博士生李凡为共同第一作者。/spanspan style="font-size: 14px text-indent: 2em "br//span/pp style="text-align: center line-height: 1.5em text-indent: 0em "span style="font-size: 16px background-color: rgb(0, 112, 192) color: rgb(255, 255, 255) "strong【研究及表征】/strong/spanspan style="font-size: 14px background-color: rgb(255, 192, 0) "br//span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "strongspan style="font-size: 16px "1 催化剥离制备高导电性、高分散性石墨烯的原理介绍/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "strongspan style="font-size: 16px "/span/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/cc055388-4c77-46a2-b034-1721782b99b3.jpg" title="image001.png" alt="image001.png"//pp style="text-align: center line-height: 1.5em text-indent: 0em "span style="font-size: 14px "strong图1. 采用催化剥离制备高导电性、高分散性石墨烯过程示意图/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="font-size: 16px "为了制备高导电性、高分散性石墨烯,我们需要在石墨烯边缘引入含氧官能团提高其亲水性,同时还需保证中心区域的结构完整性。这里我们基于石墨插层原理,将具有催化活性的FeCl3插入边缘氧化石墨层间,再利用FeCl3催化分解H2O2鼓泡剥离制备得到石墨烯。与传统液相剥离法不同,这种方法先从边缘由Mn3+率先与H2O2反应打开层间入口,暴露出插入层间的FeCl3催化剂,再经过H2O2扩散至层间后与FeCl3反应,由外至内逐步剥离石墨烯片层。值得注意的是,无氧化剥离过程有效保证了片层中心的结构完整性,这使得石墨烯具有高导电性;而位于石墨烯边缘的含氧官能团提高了石墨烯水系分散性。此外,FeCl3的有效插层以及从外到内的逐步剥离使得石墨烯还具有少层及大尺寸的特性。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="font-size: 16px "/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/07b405f0-a3a7-4fde-ace2-07553ef66241.jpg" title="image002.png" alt="image002.png"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="font-size: 14px "strong图2. HCDG的物象表征。/strong(a)HCDG,FeCl3-边缘氧化石墨嵌层物,边缘氧化石墨以及石墨的XRD谱图。(b)HCDG及石墨的拉曼谱图。(c)HCDG的XPS能谱。(d-f)HCDG的TEM图像 (g)SEM图像及(h)AFM图像。(i)HCDG的尺寸分布。(j)HCDG的尺寸、导电性及水系分散性与已报道的其他石墨烯材料性能对比/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "strongspan style="font-size: 16px "2 利用喷雾干燥制备LiFePO4-高导电性、高分散性石墨烯 (LFP-HCDG) 正极及其电化学表征/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="font-size: 16px "这种高导电性、高分散性石墨烯在能源材料领域尤其是同时需要上述两种特性的应用中具有巨大的利用前景。为了论证这一观点,作者采用喷雾干燥法,将HCDG与纳米尺寸(~30nm)的商业LiFePO4复合,得到LFP-HCDG正极。大尺寸石墨烯相比与小尺寸石墨烯,能够构建更有效的电子传导网络。HCDG的高导电性提高了复合正极的电子传导速率,高分散性实现了水体系下与活性材料的有效复合。此外,喷雾干燥还有效增大了正极材料的振实密度,配合LFP-HCDG在高倍率下展现出的高容量,提高了电极的体积能量密度。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="font-size: 16px "/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/66d7f5a1-8d15-4730-a49e-81c02e10c809.jpg" title="image003.png" alt="image003.png"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="font-size: 14px "strong图3. LFP-HCDG的物象表征。/strong(a)LFP-HCDG正极复合材料中的电子传导分析及其与小尺寸石墨烯复合正极对比。(b-c)LFP-HCDG的SEM图像,(d-e)SEM-EDS图像,(f-h)TEM图像。(i)LFP-HCDG在空气气氛下的TGA曲线。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="font-size: 16px "大尺寸、高导电性及高分散性石墨烯大大提高了LFP-HCDG复合正极的长程导电性及锂离子迁移速率。为了论证这一观点,对LFP-HCDG,LiFePO4-氧化石墨烯(LFP-GO)及商业LiFePO4进行了CV, EIS,循环性能,倍率性能及动力学特性等多项表征与测试。对比LFP-GO与商业LFP,LFP-HCDG展现了高可逆容量 (0.5 C 下159.9 mA h g-1)、高倍率性能(20 C下76.6 mAh g-1)及优良的循环稳定性 (1000循环容量保持率 89%)。同时,利用喷雾干燥的复合方法在商业LiFePO4中加入HCDG提高了电极体积能量密度 (0.5C下658.7以及20C下287.6 Wh L-1)。/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/e6112f58-688d-4d90-aaa5-8a4dae008060.jpg" title="image004.png" alt="image004.png"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="font-size: 14px "strong图4. LFP-HCDG,LFP-GO及商业LFP的电化学性能及动力学分析/strong:(a)充放电曲线(b)循环伏安曲线(c)倍率性能(d)活性材料利用率(e)2C下的循环性能(f)EIS曲线(g)中位放电电压(h)在不同倍率下的体积能量密度。/span/pp style="text-align: center line-height: 1.5em text-indent: 0em "span style="color: rgb(255, 255, 255) background-color: rgb(0, 112, 192) "strongspan style="color: rgb(255, 255, 255) font-size: 16px "【结论】/span/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "strongspan style="font-size: 16px "作者开发了一种液相催化剥离方法制备高导电性(926 S cm-1),高分散性(10 mg mL-1 水体系)及大尺寸(10 μm)石墨烯。/span/strongspan style="font-size: 16px "这种方法解决了传统液相剥离方法中导电性与分散性难以兼得的问题,拓展了石墨烯在同时需要高导电性与高分散性的能源材料领域中的应用。作为应用实例,我们利用喷雾干燥法将高导电性、高分散性石墨烯与商业LiFePO4复合,并证明了石墨烯导电网络大幅度提高了该复合电极的循环稳定性(1000循环容量保持率 89%)、倍率性能 (20 C下76.6 mAh g-1) 及体积能量密度 (0.5C下658.7 Wh L-1以及20C下287.6 Wh L-1)。这为液相剥离制备高导电性、高分散性石墨烯及开发高功率型锂离子电池提供了新思路。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="font-size: 14px "iRan Tao, Fan Li, Xing Lu, Fang Liu, Jinhui Xu, Dejia Kong, Chen Zhang, Xinyi Tan, Shengxiang Ma, Wenyue Shi, Runwei Mo, Yunfeng Lu, High-Conductivity–Dispersibility Graphene Made by Catalytic Exfoliation of Graphite for Lithium-Ion Battery, strongAdv. Fucut. Mater/strong., 2020, DOI:10.1002/adfm.202007630/i/span/pp style="text-align: center line-height: 1.5em text-indent: 0em "span style="font-size: 16px font-family: arial, helvetica, sans-serif color: rgb(255, 255, 255) background-color: rgb(0, 112, 192) "strong【作者介绍】/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="font-size: 16px font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "strongspan style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai font-size: 14px "/span/strong/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/6d415b73-1d31-4b66-8ba9-c4bd658be1af.jpg" title="cbf11921-e8dd-4743-b80d-14448d8bfee6.jpg" alt="cbf11921-e8dd-4743-b80d-14448d8bfee6.jpg"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "strongspan style="font-size: 16px font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "卢云峰 (Yunfeng Lu)/span/strongspan style="font-size: 16px font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai ",加州大学洛杉矶分校化学与生物分子工程系教授。博士就读于新墨西哥大学化学工程专业,师从C. Jeffrey Brinker。在2005 年同时获得总统科学家和工程师早期职业奖(Presidential Early Career Awards for Scientists and Engineers );美国能源部早期职业科学家和工程师奖 (Early Career Scientist and Engineer Awards, Department of Energy);美国化学会联合利华奖 (Unilever Award, American Chemical Society, Division of Colloid and Surface Chemistry)。研究方向:能源存储及转化 药物递送及纳米医学。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="font-size: 16px font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "https://samueli.ucla.edu/people/yunfeng-lu//span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "strongspan style="font-size: 16px font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "莫润伟(Runwei Mo)/span/strongspan style="font-size: 16px font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai ",美国加州大学洛杉矶分校化学与生物分子工程系博士后。博士就读于哈尔滨工业大学。瞄准电荷高效储存与输运的结构调控科学问题,在电化学储能新材料设计以及制造新技术方面取得了系列创新性成果:第一作者/通讯作者身份发表 Nature Communications (3 篇), Advanced Materials, ACS Nano (2 篇), Advanced Functional Materials, Energy Storage Materials (3 篇) 等多篇国际知名期刊论文。研究方向:先进能源存储材料;厚电极关键制造技术。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "strongspan style="font-size: 16px font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "陶然(Ran Tao)/span/strongspan style="font-size: 16px font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai ",2015年本科毕业于北京航空航天大学化学学院应用化学专业,2020年博士毕业于加州大学洛杉矶分校化学与生物分子工程系化学工程专业,博士期间获得奖学金(Graduate Division Fellowship)。目前在劳伦斯伯克利国家实验室从事博士后研究。研究方向:锂电池,纳米材料。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "strongspan style="font-size: 16px font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "李凡(Fan Li)/span/strongspan style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai font-size: 16px "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai ", 2015,2020年在加州大学洛杉矶分校化学与生物分子工程系分别获得化学工程学士,化学工程博士学位。博士期间获得奖学金(Graduate Division Fellowship)。研究方向:能源存储,纳米材料。/spanspan style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai text-indent: 2em "(文源:能源学人)/span/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="text-indent: 2em font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai font-size: 16px background-color: rgb(0, 112, 192) color: rgb(255, 255, 255) "【相关阅读】/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="text-indent: 2em font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai font-size: 16px color: rgb(255, 255, 255) "/span/pp style="text-align: center "span style="text-decoration: underline "stronga href="https://www.instrument.com.cn/news/20190329/482648.shtml" target="_blank"穿越血脑屏障!UCLA卢云峰团队研发新型纳米胶囊(点击查看)/a/strong/span/pp style="text-align: center "span style="text-decoration: underline "更多相关资讯 扫码关注【3i生仪社】/span/pp style="text-align: center "span style="font-size: 16px font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai text-indent: 2em "/span/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 172px height: 172px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/488c5bea-e206-4467-9664-3a23ecde71d4.jpg" title="3i生仪社 二维码.jpg" alt="3i生仪社 二维码.jpg" width="172" height="172"//pp style="text-align: center "br//p
  • 全国化学标准化技术委员会发布《水处理剂分散性能测定方法 第1部分:分散高岭土法》 国家标准征求意见稿
    各位委员、各起草单位及相关单位:根据国家标准化管理委员会国标委发[2021]23号《国家标准化管理委员会关于下达2021年第二推荐性国家标准计划的通知》的要求,《水处理剂分散性能测定方法 第1部分:分散高岭土法》国家标准的征求意见稿及编制说明已完成。现将标准征求意见稿及相关附件发至网上公示,广泛征求意见。请各位认真审阅,如有修改意见请填写征求意见表(见附件3),签字盖章后于2023年6月25日前反馈至全国化学标准化技术委员会水处理剂分会秘书处。联系单位:中海油天津化工研究设计院有限公司联系人:白莹、李琳地址:天津市红桥区丁字沽三号路 85 号邮编: 300131电话:022-26689095E-mail:shuifh@163.com全国化学标准化技术委员会水处理剂分技术委员会2023年 4 月 28日附件:1:《水处理剂分散性能测定方法 第1部分:分散高岭土法》国家标准(征求意见稿).pdf2:《水处理剂分散性能测定方法 第1部分:分散高岭土法》国家标准编制说明(征求意见稿).pdf3:标准征求意见表.docx
  • 全新颗粒表面特性分析仪上市正式进军颗粒科学与技术领域
    全新颗粒表面特性分析仪上市正式进军颗粒科学与技术领域8月12-14日,纽迈科技携新产品“颗粒表面特性分析仪”参加“中国颗粒学会第九届学术年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会”,正式进军颗粒科学与技术领域。颗粒表面特性分析仪适用于在非破坏的条件下连续监测悬浮液状态下颗粒与溶剂之间的表面化学、亲和性、润湿性以及颗粒的比表面积。对于粉体(浆料,粉料)的分散性,稳定性,亲和性以及比表面积的分析测试快速有效准确的测量手段。 PQ001颗粒表面特性分析仪产品功能:1. 悬浮液体系颗粒比表面积2. 粒子分散性、稳定性3. 颗粒与介质之间亲和性4. 粉体质量控制、分散工艺研究试用范围如下:1、颗粒:SiO2、SiC、ZnO、Al2O3、BaCO3、石墨烯、活性炭、炭黑等一百多种;2、悬浮体系溶剂类型:水、乙醇、丁酮、甲苯等各类含H质子溶剂。应用领域:1)制陶术:湿式制程、加工工艺改善, 分散性的质控和研发2)纳米科技:纳米粒子表面的化学状态, 如: 吸附和脱附作用, 比表面积的变化 等3)电子材料:浓稠状浆料和研磨液 (CMP) 的开发及品管4)墨水:碳黑、颜料分散, 最适研磨条件, 表面亲和性及化学和物理状态5)能源:电池, 太阳能板等的碳黑, 纳米碳管和浆料的分散, 粒子表面的化学和物理状态6)制药:API湿润性、亲和性及吸水性的差异7)其他: 全部的浓稠分散悬浊液体, 纳米纤维, 纳米碳等.纽迈科技提供专业的颗粒应用解决方案,强大的研发生产能力,完善的售后服务能力,欢迎来电了解颗粒表面特性分析仪详细信息

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  • 【求助】农药水分散粒剂分散性检测

    水分散粒剂中分散性是很重要的一项指标,由于检测设备不齐全,我们一般把悬浮率高的认定为分散性也就没问题,大家是怎么看呢?农药分析上写的,悬浮率是颗粒自然分散后的结果,而分散性是给一定的外力看分散性如何?既然这样,那么如果不给外力都能达到很高的标准,那么加外力后分散效果肯定是好啦?可以这么理解吗?

  • 【讨论】水分散粒剂分散性的标准

    [size=4]请教各位,有没有关于水分散粒剂的分散性的检验标准,我们目前采用最后颠倒不超过10次为合格的标准,但我看有关水分散粒剂论文中,水分散粒剂分散性的检测数据都是百分之几十,我也查过有此方法,不知为何有两种方法。到底应该采用哪种为标准.[/size]

  • 【求助】单分散粒子滴样处理

    有没有高手作量子点材料的,我最近参考文献作了些直径在8nm左右的粒子,但是透射电镜效果不是很好,分散性很差,如何滴样就是制备铜网,才能出来单分散的量子点啊,文献上的照片都很炫啊,我也想要,求高手帮忙,不胜感激!!!

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  • 用于粒子成像测速(PIV)的荧光示踪粒子
    技术指标参数(PDF)技术手册(PDF)FLUOSTAR荧光颗粒FLUOSTAR 一种封装若丹明B荧光染料微球, 专门优化用于粒子成像测速(PIV)的示踪颗粒 本公司的的FLUOSTAR高分子聚合物微球内部封装了若丹明B荧光染料,在绿色激光如(Nd:YAG,和Nd:YLF)照射下会发出橙色荧光.FLUOSTAR微球具有很高的荧光发射效率,特别适合粒子成像测速(PIV)应用.即使在功率仅有5毫瓦的激光指示笔的照射下,也可观察到微球发射的强烈橙色荧光!!!最佳应用:单相液体流动多相流工业大尺度流动近壁面边界层流动微尺度流动立体PIV应用备注:??硅树脂制成的脑血管模型内部近壁面流动采用FLUOSTAR荧光示踪粒子 采用普通示踪粒子ticles产品优势???超高荧光亮度适用于工业化大体积测试需求干粉颗粒良好的水溶液分散性良好的水溶液稳定性产品特色中等尺寸分散性均有球体形态光致漂白效应极低极少染料泄漏无膨胀收缩现象优良的机械稳定性指标参数基底材料羧基改性丙烯酸树脂折射率1.560(高分子)适用温度上限最高耐受100摄氏度(高分子 )荧光染料若丹明B(激发波长550nm/荧光发射波长580nm)密度1.1 g/cm3直径15微米(均匀分布球形)尺寸均匀性不超过20% C.V.有效期不短于24个月贮存干燥室温下密封贮存操作注意事项推荐采用呼吸保护装置和手套?单瓶容量1, 5, 10, 50 g
  • 纳米颗粒分析仪配件
    纳米颗粒分析仪配件用于观测和分析液体中的微小颗粒的布朗运动速率与尺寸分布相关,采用纳米颗粒跟踪分析(NTA)技术,通过激光散射装置(纳米观测)与超显微镜ultra-microscope和NTA软件的相结合,生成纳米颗粒图像,是全球领先的纳米粒度分析仪。纳米颗粒分析仪配件 纳米观测原理纳米颗粒分析仪使用纳米透视Nano-Insight 激光散射模块,可以通过顶眼超显微镜观测到液体中的纳米粒子。采用不同激光散射颗粒在矩阵中表现为模糊点。模糊点根据其各自的布朗运动而移动。液体中有不同的布朗运动粒子。小粒子比大粒子受到相邻粒子的影响更少。因此,在超显微图像中,较大的粒子有大的模糊外观。 NTA能够追踪粒子的相应路径。纳米观测模块纳米观测模块的设计,可以使其安装在超显微镜,顶眼纳米的底板。可以通过Mishell软件来控制该模块。Mishell软件控制着纳米观测模块以及照相机。根据应用决定在纳米观测模块装备一个或多个激光器。激光器以一种特殊的方式排列。左侧图片上展示的是纳米观测图。较小的粒子比较大的粒子移动更快。我们用摄像机同时跟踪每个粒子。顶眼超显微镜顶眼超显微镜将进入模糊点的散射光可视化。用适当的时间分辨跟踪,模糊云可被分配并与各自的粒径相关。粒子的布朗运动图像是唯一的。下面将给出例子。每个模糊点代表单个粒子。NTA 软件上图展示的是NTA分析的典型图像。散射激光被捕获到模糊点,要根据时间函数跟踪模糊点。我们跟踪每个模糊点。跟踪每个粒子的方法,得到的技术结果是高分辨率。我们正在寻找与图像相关的量,当我们知道相关的量后,我们就可以极其精确地确定各种粒子的浓度。该技术将会带起许多可能的应用。例如,可能也可以使用荧光激光器。使用荧光激光器,可以瞄准复杂的基质里的一个粒子。该技术带来的好处是,用户可以在视觉上检查并且通过观察相应图像验证所有可能的应用。MiNan是Mishell® 内的一个模块- 扩展图像分析软件包,被认为是市场上最先进的图像分析软件。MiNan是一个子程序,可以进行Morphious纳米粒子分析的全部描述。MiNan是自带Morphious纳米系统的软件,研发用于纳米粒子的可视化以及纳米粒子的大小、形状(形态)和浓度的测量。每个粒子是一个个体,但通过观测扩散同时被分析。这种一个粒子后接一个粒子的方法产生高分辨率的结果,即粒子的尺寸分布和浓度分辨率高,同时视觉验证让用户对数据有了额外的信心。当荧光模式检测标记粒子时,粒子尺寸和浓度,蛋白质聚集和粘度都可以被分析。纳米颗粒分析仪配件应用?在制药或复合产业研发药物?用于病毒筛查?用于开发纳米生物标记物或毒物筛查?用于蛋白质聚集的动力学模型研究?用于通过膜泡的表征研究疾病?用于促进纳米复合材料的发展纳米颗粒分析仪配件特色?在同一时间多粒子高通量表征?实时视觉展示粒子,允许用户评估试验,无需额外复杂性?方便和易于使用的软件,允许用户通过宏设置任何实验?添加像高通量自动采样器,泵或加热和制冷配件?自适应模块化系统构建任何复杂的应用程序,操作轻松舒适?超级高效和购买成本低?该系统提供高分辨率的粒度特性来研究复杂的多分散矩阵?激光波长可选择?通过给过滤器添加电动轮,得到自适应荧光分析纳米颗粒分析仪配件参数?尺寸10 nm - 2000 nm*?浓度 106 - 109 粒子/ mL?荧光检测纳米颗粒分析仪配件规格温度范围15-40 °C电源230V AC/115V AC, 50/60 Hz摄像机USB3 CMOS分辨率:1936x1216 161帧/秒,像素尺寸5.86μm:颜色校准模块功耗18W激光波长405nm(紫色),488nm(蓝),532nm(绿),642nm(红色)尺寸范围从10 nm到2000 nm (取决于材料)焦点电脑控制电动调焦个人计算机SDD亿康II SDSSDHII-120G-G25HDD西数蓝WD10EZEX1 TB|主板千兆字节GA-Z97X-UD3H|内存金士顿骇客神条怒黑| HX318C10FBK2/1616 GB DDR3-RAM处理器英特尔® 酷睿™ i7 i7-4790K四核4×4.0 GHz显卡 PNY VCQK2200-PB 4GB电源 酷冷至尊G750M 750w机箱 酷冷至尊黑软件Windows® &(或更高).由Mishell® 供电Mishell是Microptik BV公司的注册商标。Windows是微软公司的注册商标。MiNan尖端程序在Mishell下运行,以充分体现由Morphious纳米获得的纳米粒子尺寸(长×宽×高)20 x 18 x 30 cm重量10.5 kg
  • 元素分析仪配件 德国耶拿 Jena 402-881.244粒子过滤器
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