火焰辅助喷雾热解涂覆机

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火焰辅助喷雾热解涂覆机相关的厂商

  • 广州奥工喷雾设备有限公司 (www.aoopo.com)成立于2004年6月,专注于喷嘴、喷雾设备、喷雾系统领域,是工业喷嘴、喷枪、喷雾设备和喷雾系统研发制造、安装服务的综合能力制造商。公司主要产品有:喷嘴喷头、雾炮、冰雾机、高压喷雾机、除臭机、喷雾伞、喷雾系统等,同时针对客户的不同需求,专业设计不同行业、不同用途的喷嘴、喷雾设备、喷雾系统 。产品广泛应用于清洗、涂装、脱硫、冶炼、除尘、冷却、加湿、化工、医疗、食品、航空、润滑、环保、钢铁等工业领域
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  • 联系电话:13544624987 商务QQ在线2579724427东莞市中翼喷雾净化科技有限公司喷嘴产品主要有螺旋喷嘴、锥形喷嘴、陶瓷喷嘴、碳化硅喷嘴、涡流喷嘴、C型喷嘴、混流喷嘴、脱硫除尘喷嘴、清洗喷嘴、加湿喷嘴、喷泉喷嘴、清洗瓶罐喷嘴、风淋喷嘴等,有不锈钢、黄铜、塑胶、陶瓷、碳化硅等材质。产品种类多达上万种,适用于涂装前处理、环保、线路板、电子电力、汽车制造、家电制造、造纸业、纺织业、军工业、防火等行业 本公司喷嘴不仅为国内多家大中型企业选用,销向全国全世界。 公司秉承着以拼搏、开拓、创新的企业理念,为广大客户提供最满意的售中服务及最贴心的售后服务。始终奉行 质量第一、信誉第一、顾客至上 的宗旨,热忱为广大顾客服务,共创未来!
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  • 深圳市恒源达喷雾设备有限公司是一家专业从事养殖场智能化自动化设备的研发、生产、销售及服务于一体的高新技术企业。公司主要产品有全自动车辆消毒通道、全自动智能化人员消毒系统、高压造雾加湿系统、智能化通道控制器、人体感应控制器、高/中压造雾泵头及高压管道配件等。公司掌握核心技术!针对养殖场环境与实际应用相结合,经过数年精心研究,开发生产出非常适合养殖场恶劣环境使用的多种自动化设备,经广大用户实际使用多年经验,好评如潮,并得到国内许多地方政府畜牧局的认可和大力推广。为促进畜牧养殖业的快速健康发展,我司将积极研发各类实用设备,为实现自动化科学养殖、环保节能、防疫等方面做出更大的贡献! TEL:13682696169/13622376826/0755-29176270
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火焰辅助喷雾热解涂覆机相关的仪器

  • 产品简介:MSK-TH-04FA火焰辅助喷雾热解涂覆机,喷胶机是为研究金属合金、陶瓷表面质量改进而研发的。在加热的基底上喷涂雾化的溶液,从而获得沉积薄膜,即在基底表面形成一种化合物组成结构。而喷雾在沉积到基底之前,被氧化液化气混合物产生的火焰进行了加热。 这种通过液化气火焰在加热的基底上喷雾的技术,在沉积温度下除了所需要的化合物被沉积,其他化学反应的产物都是易挥发的。因此,一般用于在金属和陶瓷基底上沉积氧化物,特别适用于Al2O3、ZnO的沉积,以及ZnO-MgO和ZrO2-Y2O3的亚稳态固溶体在非晶硅或镍基高温合金上的沉积。喷雾在容积泵和压缩空气的作用下经过预燃室和喷头。基底放置于加热台上,并通过专用的控制器设置加热温度。加热台安置于XY移动平台上,在涂覆过程中可以按设定的轨迹移动,以获得均匀的涂层。喷雾流率和基底运动轨迹可通过个人电脑控制,火焰的启动和强度也都是可控的。在无火焰情况下,喷雾可在压缩空气的带动下一样用于喷雾热解。因此可在同一基底上依次进行有火焰辅助、无火焰辅助的热解涂覆组合。 产品型号MSK-TH-04FA火焰辅助喷雾热解涂覆机,喷胶机主要特点1、已通过CE认证。2、配有空气压缩机。3、采用软件集中控制参数,可控制注射泵、XY移动平台、转筒收集器,所有参数都可保存和恢复,用于分析或重新运行。4、笔记本电脑中预装有软件,可立即使用。技术参数1、输入电源:AC 208V-240V 单相2、溶液注射:采用步进电机,推进速度1ml/min-10ml/min,注射器单位容量为50ml或250ml, 注射泵可通过       笔记本电脑控制  3、喷头:包括1个压缩空气喷嘴,X、Y轴方向最大行程100mm,X轴方向速度5mm/s-20mm/s,Y轴方向速度 2mm/s-12mm/s 4、加热板:尺寸为150mm×150mm,最高温度500℃,设有RS232的计算机接口 产品规格产品尺寸:运输尺寸(两部分):1423mm×1143mm×1778mm,450kg;1220mm×1016mm×915mm,135kg注意事项可从下列影响因素中探索最佳工艺参数:洁净度、表面积、表面形态和轮廓、温度(热量)、时间(反应速率、冷却速率等)、速度、物理和化学性质、物理和化学反应。
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  • ParteQ 公司介绍ParteQ GmbH由其两位管理合伙人Karsten Wegner博士和Martin Seipenbusch博士于2016年夏天创立,目标是成为纳米颗粒和气溶胶技术产品和服务的领先供应商。ParteQ为粉末和气溶胶提供可扩展的合成系统以及颗粒测量技术。在合成领域,重点是纳米颗粒和纳米粉体。这些材料用于纳米技术,多相催化,也用于电池技术和许多其他技术。除了气溶胶技术中的设备工程和测量技术外,我们还以研究服务和根据客户规格合成功能化颗粒材料的形式提供我们在颗粒技术、颗粒工程和纳米技术领域的知识和经验。ParteQ GmbH在功能材料领域的重点在于纳米颗粒和纳米粉末的合成。通过化学气相沉积将微米到毫米大小的颗粒功能化大大扩展了粉末和结构的范围。我们的合成方法包括用于生成氧化物、磷化物和金属纳米颗粒的火焰喷雾热解法,以及用于金属纳米颗粒的电弧和等离子体系统。ParteQ产品介绍ParteQ GmbH 提供一系列用于生成固体纳米颗粒和液滴的系统,包括从雾化和蒸发/冷凝到火焰到热壁合成的各种工艺。利用化学气相沉积法进行粉末功能化是我们另一个重点。对于粉末和气溶胶的表征,我们还提供广泛的颗粒测量技术及系统。关于纳米粉末的收集我们提供专门的过滤系统及过滤测试系统,以分析过滤介质和滤芯的效率。一、纳米颗粒和纳米粉体的合成制备ParteQ 提供基于火焰、热壁和火花技术的纳米颗粒制备合成系统。Parteq GmbH开发可扩展的气相合成系统,用于生成功能化纳米颗粒,用作功能材料的基础。我们的模块化合成平台能够生产多种不同的结构,从单金属颗粒、精确合金金属纳米颗粒到纯氧化物和异核壳结构纳米颗粒。生产规模可客户的需求。1. 火焰喷雾合成:氧化物纳米材料、磷酸盐和金属ParteQ提供火焰喷雾热解(FSP)反应器,用于纳米颗粒合成,从交钥匙实验室规模的FSP系统到具有kg/h规模的中试装置。我们还提供纳米颗粒生产和开发服务。火焰喷雾热解(FSP)是一种多功能且低成本效益的纳米颗粒生产工艺。取决于含有金属或过渡金属化合物的液体原料在高达3000°C的温度下燃烧,纳米颗粒在几毫秒内形成,并在过滤器上以干粉的形式收集。FSP工艺受益于短的工艺链,只需一步即可制备复杂的纳米颗粒制备产品是纳米粉体,FSP通常用于生产高结晶氧化物的纳米粉末,但也用于合成了磷酸盐和纯金属。产品包括单组分和多组分氧化物纳米颗粒以及氧化物载体上的贵金属簇。对于某些组合物,可以制造表面包覆或基质嵌入的纳米颗粒。典型的粒径范围为 10 至 50 nm,具体取决于工艺条件。火焰喷雾热解FSP制备纳米粒的应用包括:w 催化剂w 电池材料w 陶瓷w 颜料w 牙科和生物医学材料w 气体传感器w 聚合物纳米复合材料w 电陶瓷台式纳米颗粒合成系统NPS-20---基于火焰喷雾热解技术的交钥匙系统NPS-20是一种交钥匙台式火焰喷雾热解装置,用于研究和早期产品开发水平的纳米颗粒合成。NPS-20设计用于快速筛选FSP合成中可用的材料成分和工艺条件的多个参数,以加速纳米材料的开发NPS-20可以放置在实验室工作台上,也可以根据要求与移动机架一起交付。系统都须放置在化学通风柜或类似的封闭和通风区域才能操作。台式纳米颗粒合成系统NPS-20 主要特点w 实验室规模的火焰喷涂反应器w 低脉动注射泵,用于精确进料液体驱动。w 4 个质量流量控制器,用于输送工艺气体:分散氧气、支持火焰甲烷和氧气以及可选的护套气体。w 自动火焰点火系统。w 火焰探测器。w 集成微处理器和电子板,用于过程控制。w 通过 RS 232 控制软件和通信。w 玻璃纤维过滤器和干式旋片真空泵,用于收集产品粉末。w 用于监控过滤器状态的压力和温度表。从实验室到中试规模的纳米颗粒系统系统-基于FSP 的纳米颗粒制备技术实验室规模的FSP反应器以高达50 g / h的速度生产纳米粉末,而且实现了生产能力高达5 kg/h的全自动FSP中试设备。这些装置根据客户的要求量身定制,并作为交钥匙系统交付。通过PLC过程控制,中试工厂配备了24/7全天候运行,允许纳米粉末的小规模工业生产。
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  • MSK-USP-04C超声喷雾热解涂膜机,喷胶机采用步进电机和微处理器来控制容积泵,从而保证输液器精确输送溶剂,保证超声喷雾过程的连续性。通过一个超声波雾化器来制备厚度较薄的微纳米涂层,并且由一个步进电机控制喷雾器可在X轴和Y轴方向移动,且移动速度可在一定范围内进行调节,以确保喷涂后的基片表面涂层的均匀性。MSK-USP-04C超声喷雾热解涂膜机通过一个加热平台来控制基底温度,从而加速薄膜的干燥速度,加热平台的加热温度可高达500℃,在此温度范围内基本可以满足绝大多数实验的需要。喷雾热解制膜法,是将溶液雾化后喷涂到加热的基底上,然后在基底上得到想得到的物质结构。此种材料制备方法特别适用于沉积氧化物,而且在制备透明电极的应用中已有相当长的历史。现在这种方法在制备钙钛矿型太阳能电池中得广泛应用。产品名称MSK-USP-04C超声喷雾热解涂膜机,喷胶机产品型号MSK-USP-04C安装条件本设备要求在海拔1000m以下,温度25℃±15℃,湿度55%Rh±10%Rh下使用。1、水:不需要2、电:AC220V 50Hz,必须有良好接地3、气:设备喷头为气动辅助,需配套空气压缩机或者气瓶(含减压阀)4、工作台:落地式设备,占地面积2m2以上5、通风装置:需要主要参数1、电源:220V 50Hz/60Hz2、超声波雾化器:40KHz 100W3、喷雾器在X轴和Y轴上的行程:1mm-200mm4、喷雾器移动速度:X轴方向10mm/s-800mm/s,Y轴方向10mm/s-100mm/s5、喷涂胶体颗粒大小: 10um-20um6、流量大小: 0.6pl~4ml/min7、固体含量要求: ≤ 10%8、粘度大小要求: ≤ 100cPs 9、涂层间距:1mm-100mm10、Z轴高度max调节量:60mm11、加热器平台尺寸:350mm×220mm12、加热温度可高达:500℃,加热板带有抽气微孔,可以真空吸附较薄样品,满足钙钛矿太阳能电池等薄膜制备的需求。13、标配注液器容积:20 ml14、注液泵装载:直径不超过?30mm的注液器15、注液速度:0.1mm/min-45mm/min,微调速度0.01mm/min-8mm/min16、注射器行程设置范围:0.001mm-120mm产品规格尺寸:主机1550mm×750mm×750mm,注射泵:250mm×225mm×170mm
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火焰辅助喷雾热解涂覆机相关的资讯

  • 欧盟修订气体喷雾器标签法例
    欧盟修订第1272/2008号规例,即《分类、标签及包装规例》中和气体喷雾剂有关的规定。该等规定将分别于2013 年6月19日(适用于盛载一种物质的气体喷雾器)及2015年6月1日生效(适用于盛载混合物的气体喷雾器)。  《气体喷雾器指令》(第75/324/EEC号指令)自1975年起实施。根据该指令,气体喷雾器是指任何以金属、玻璃或塑料制造,不能重用的容器,用以盛载某种压缩、液化或加压溶解的气体。喷雾器有释放装置,可以释出在气体中悬浮的固态或液态粒子、泡沫、膏状物、粉末或液态物质。  《气体喷雾器指令》规定,气体喷雾器须附有安全警告标签,提醒使用者不可喷向火焰或炽热物料,并加上「Flammable」(易燃)的字眼或火焰标记。  欧洲委员会于2013年3月19日颁布第2013/10/EU号指令,修订上述标签规定,以便和《分类、标签及包装规例》协调一致。《分类、标签及包装规例》本身也是欧盟为了和《全球化学品分类及标签协调制度》(GHS)标签及象形图标准接轨而制订的法规。  新指令(第2013/10/EU号指令)从数方面修改标签规定。首先,它简化高压容器的警告字句为「Pressurised container: May burst if heated」(高压容器:受热可能爆炸)。第二,它引用《分类、标签及包装规例》附件IV的标准警告声明,提醒用家不能把容器加热及让容器靠近火焰、不能刺穿或燃烧容器、须避免阳光照射容器及不能把容器置于高温环境等。假如是消费品,更须提醒用家须把产品放在儿童接触不到的地方。  此外,根据《气体喷雾器指令》附件第1.9项,产品须附有特定的危险警告字眼及符号,视乎内容物的分类属于非易燃、易燃或极易燃而定。  非易燃喷雾剂含有1%或以下的易燃成份,其化学性燃烧热值低于20千焦耳/克(kJ/g)。非易燃喷雾剂容器上的标签,只须加添「Warning」(警告)这个讯息字。  极易燃喷雾剂含有85%或以上的易燃成份,其化学性燃烧热值为30千焦耳/克或以上。极易燃喷雾剂容器上的标签,必须包括讯号字「Danger」(危险)、句子「Extremely flammable aerosol」( 极易燃喷雾剂)、表示易燃的GHS象形图,以及《气体喷雾器指令》附件 I规定的其他元素。  易燃喷雾剂为非易燃及极易燃喷雾剂以外的产品。易燃喷雾剂容器上的标签,必须包括讯号字「Warning」(警告)、句子「Flammable aerosol」(易燃喷雾剂)、表示易燃的GHS象形图,以及《气体喷雾器指令》附件 I规定的其他元素。  如欲浏览上述规定,请登入以下网址:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1975L0324:20090420:EN:PDF (说明分类制度及有关的分类、标签及包装规例)。  浏览修订《气体喷雾器指令》的新指令,请登入  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:077:0020:0022:EN:PDF。  浏览《分类、标签及包装规例》附件I第2.3.3项以及附件IV表6.1等资料,请登入  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:EN:PDF (载有各类气体喷雾剂的标签规定)。  新规定将于不同日期生效,并有若干过渡期,视乎喷雾剂属于一种物质还是混合物而定。根据《分类、标签及包装规例》的定义,一种物质是指自然状态或以制造过程取得的一种化学元??物,以及制造过程衍生的杂质。混合物则由两种或以上物质组成。  盛载一种物质的气体喷雾器,须自2013年6月19日起遵守新标签规定,不设过渡期。盛载混合物的气体喷雾器,自2015年6月1日起遵守新标签规定。2015年6月1日前投放市场的气体喷雾器,到2017年6月1日才须换上新标签。
  • 喷雾干燥技术在锂离子电池中的应用分享
    《求是》杂志于 5 月 16 日发表习总书记重要文章《正确认识和把握我国发展重大理论和实践问题》。文章指出要正确认识和把握碳达峰碳中和,须知绿色低碳发展是一个复杂工程和长期任务;需要狠抓绿色低碳技术攻关,加快先进技术推广应用,深入推动能源革命,增加新能源消纳能力,加快建设能源强国。而锂离子作为新兴的储能物质,具备其能量密度高、安全性好、无记忆效应、循环寿命长等优点,被广泛应用于各种可穿戴电子设备和电动汽车等领域。近年来新能源汽车已成为全球锂电产业高速发展的主要动力。此外,电化学储能作为电网储能技术的重要组成部分,在削峰填谷、新能源并网和电力系统辅助服务等大政方针下扮演着愈发重要的角色。当前市场迫切需要开发出更高能量密度、更低成本、循环稳定性更好和可逆比容量更高且安全的锂离子电池,满足行业应用的同时实现社会绿色可持续发展。为方便大家了解关于锂离子材料的最新研究动态,我们给大家分享几篇相关综述和一些利用喷雾干燥技术开展的研究应用,供大家参考学习。代表综述1Particuology (2022): Balancing particle properties for practical lithium-ion batteries作为最先进的二次电池,锂离子电池在索尼公司于 20 世纪 90 年代初推出以锂钴为负极材料电池后,一直占据着消费电子市场。锂离子电池高效运行的关键在于富锂离子的电解质与电极中活性材料颗粒之间的有效接触。电极材料的颗粒特性影响锂离子的扩散路径、扩散阻力、与活性材料的接触面积、电化学性能和电池的能量密度。为了使锂离子电池达到满意的综合性能,不仅要注重材料的改性,而且要平衡电极材料颗粒的性能。因此,本文将从三个方面分析颗粒特性对电池性能的影响:颗粒尺寸、颗粒分布和颗粒形状。深入了解粒子对电极和电池的作用和机理,将有助于开发和制造实用的锂电池。锂电池本质上是锂离子在两个电极之间反复循环 “流动”,锂离子会不断地被脱嵌和嵌入到正负极材料中,这是电极材料颗粒与电解液接触和反应的过程。因此,锂化和脱锂过程受电极材料颗粒特性的影响。由于电极中活性物质粒子的高比表面积,以及传输和化学转化中多层次结构的多样性,平衡粒子的性能成为实际 LIBs 技术突破的关键。颗粒的形态和尺寸影响锂离子的扩散路径、扩散阻力以及活性材料与电解质的接触面积,进而影响 LIBs 的电化学性能。较小的粒子通常具有较短的从粒子内部到表面的路径,而球形粒子可以提供较大的接触面积并提高电极中的活性物质含量。同时,颗粒大小分布对电极材料颗粒的堆积有直接影响,这种空间效应会影响锂离子的脱嵌,从而影响电池性能。下图作者使用八卦图的方式,展示平衡理念,非常形象的描述了离子颗粒特性的几个因素。更多内容请阅读原文献内容。2Materials (2018): Spray-Drying of Electrode Materials for Lithium- and Sodium-Ion Batteries锂离子、钠离子及相关电池中电极材料的性能不仅取决于其化学成分,还取决于其微观结构。因此,合成方法的选择至关重要的。在各种各样的合成或成型路线中,报道了越来越多的组合方法,喷雾干燥作为一种多功能工具脱颖而出,提供了扩大到工业级别的潜力。在这篇文章中,概述了迅速增加的文献研究数量,包括溶液的喷雾干燥和悬浮液的喷雾干燥。并特别关注待喷雾干燥的溶液/悬浮液配方的化学方面;也考虑了喷雾干燥前驱体的后处理以及由此产生的颗粒形态。在表格中引用了 300 多种出版,其中条目根据最终化合物组成、起始材料、碳来源等列出。作者建议,关于电极材料的合成,应从早期阶段考虑将结果从克级的实验室规模转移到公斤级工业规模的可能性。这在电极材料研究中尤其重要,因为在从小批量到大批量或连续生产时,由于传热问题,微观结构通常是放大时受影响最大的特性之一。容易放大是喷雾干燥的优势之一,这是一种通用且强大的技术,其在食品和制药行业已成为经典的方法,最近已扩展到电极材料领域的研究。下图来源原文献中:喷雾干燥发表文献&喷雾干燥原理介绍喷雾干燥微观颗粒形态喷雾干燥流程示意图3Drying Technology (2017): Laboratory spray drying of materials for batteries, lasers, and bioceramics喷雾干燥技术是一种适用于各种先进材料规模化生产的工艺。广泛应用于材料、化学、食品和制药工业领域。该方法具有连续性、可扩展性、成本低、易于产业化等特点。它提供了生成具有特殊结构的功能性粉末的能力,例如复合材料、核壳或封装颗粒等。最近的实验室规模研究集中在开发:用于下一代锂离子电池的纳米/微结构电极材料,具有增强的电池容量和优异的电化学性能透明材料的激光陶瓷生物陶瓷,如具有改善生物活性和治疗效果的骨替代物、牙科植入物和胶连剂本文综述了这些应用领域的研究进展,并强调了实验室规模的喷雾干燥在相应的先进材料加工路线中的重要性。BUCHI 经典实验室喷雾干燥仪 B-290 示意图不同电极材料合成路线(点击查看大图)相关研究应用介绍1Dalton Trans(2021): Spray-dried assembly of 3D N,P-Co-doped graphene microspheres embedded with core-shell CoP/MoP@C nanoparticles for enhanced lithium-ion storage通讯作者:上海交通大学何雨石教授具有精确控制工程的过渡金属磷化物(TMP)材料的微/纳米结构调控的新型合成方法的发展对于实现其在电池中的实际应用至关重要。本研究采用喷雾干燥技术构建了三维(3D)N,P 共掺杂石墨烯(G-NP)微球,微球内嵌 CoP@C 和 MoP@C 两种核-壳型纳米粒子(CoP@C ⊂ G-NP, MoP@C ⊂ G-NP)。这种有意义的设计显示了微观结构 G-NP 和核壳 CoP@C/MoP@C 纳米粒子系统的化学性质之间的密切相关性,这有助于锂离子电池(LIBs)中的负极性能。所获得的结构具有通过共掺杂杂原子(N,P)制备的稳定的多孔 G-NP 骨架,该骨架具有三维导电高速通道,允许离子和电子快速通过并保持材料的整体结构完整性。内部碳壳可有效抑制体积变化并防止 CoP/MoP 纳米颗粒聚集,提供出色的机械稳定性。因此,CoP@C ⊂ G-NP 和 MoP@C ⊂ G-NP 复合材料在 0.1 A g-1 的电流密度下具有 823.6 和 602.9 mAh g-1 的高比容量;在 1 A g-1 下,500 次和 800 次循环后,比容量为 438 和 301mAh g-1,表现出及其出色的循环稳定性。下面为原文献截图:制备工艺示意图(点击查看大图)电化学性能测试(点击查看大图)2Adv. Energy Mater. (2018): Spray-Dried Mesoporous Mixed Cu-Ni Oxide@Graphene Nanocomposite Microspheres for High Power and Durable Li-Ion Battery Anodes本研究开发了剥离石墨烯包裹的介孔氧化铜镍(CNO)纳米复合材料,采用快速喷雾干燥技术,通过石墨烯纳米片(GNSs)均匀包裹了分层介孔 CNO 纳米砌块,其协同效应有效地保护了电活性物质免受充放电过程引起的体积变化影响。由于脱落的石墨烯片的笼化效应产生的有趣结构和形态特征,这些 3D/2D CNO@GNS 纳米复合微球有望作为高性能锂离子电池的负极材料。它们表现出前所未有的电化学行为,如高可逆比容量(在低 0.1 mA g-1 下的初始放电容量超过 1700 mAh g-1; 在 1 和 5 mA g-1 下,800 次和 1300 次循环后,比容量为 850 和 730 mAh g-1;在超过 2000 次循环 10 mA g-1 的非常高的电流密度下,比容量仍高于 400 mAh g-1),出色的库伦效率和长期稳定性(超过 3000 次循环,容量保持率>55%)。与通过传统技术制备的大多数过渡金属氧化物和纳米复合材料相比,其在高电流密度下是显著的。这种简单而创新的材料设计对开发用于锂离子电池或其他储能设备的先进转换材料具有启发意义。(点击查看大图)(点击查看大图)(点击查看大图)(点击查看大图)3ACS Appl. Mater. Interfaces (2020): MXene Frameworks Promote the Growth and Stability of LiF-Rich Solid−Electrolyte Interphases on Silicon Nanoparticle Bundles通讯作者:上海交通大学何雨石教授,同济大学杨晓伟教授喷雾干燥技术制备高度稳定的纳米硅负极。硅基材料是下一代锂离子电池理想的负极材料;然而,在充放电过程中,硅的体积变化很大,导致电极断裂和固体不稳定−电解质界面(SEI)层,严重影响其稳定性和库仑效率。新兴的 2D MXene 由于其有趣的表面物理化学特性,在电催化领域得到了广泛的研究。本研究将硅纳米颗粒封装在坚固的微米级 MXene 框架中,其中 MXene 纳米片通过毛细管压缩力作用力下发生预褶皱,以有效缓冲体积变化,另外通过简单的热自交联反应在相邻纳米片之间形成了丰富的共价键(Ti−O−Ti)进一步保证了 MXene 框架相邻薄片的坚固性。这两个因素都稳定了电极结构。此外,在充放电循环时, MXene 纳米片上丰富的氟/F封端基团有助于在框架外原位形成高度紧凑、耐用且机械坚固的富含 LiF 的电解质界面(SEI)层,这不仅抑制了 Si 和有机电解质之间的副反应,还增强了 MXene 框架的结构稳定性。得益于这些优点,本研究所制备的阳极具有高达 1797 mA h/g 的高比容量,并且 500 次循环后,高容量保持率为 86.7%,平均库仑效率为 99.6%。可以说,这项工作为其它具有强烈体积效应的高容量电极材料提供了思路。(点击查看大图)(点击查看大图)(点击查看大图)4Ionics (2021) 27: Green and efficient synthesis of LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 cathode material with outstanding electrochemical performance by spray drying method通讯作者:天津工业大学时志强教授,宁波大学阮殿波教授高镍层状材料由于具有高比容量等优点,已被广泛作用锂离子电池的正极材料。然而,传统的共沉淀法存在生产周期长、污水污染等缺点,因此开发一种高效、环保的合成方法具有重要意义。基于此,本文以醋酸盐为原料,采用喷雾干燥法成功合成了 LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 材料,并研究了喷雾溶液浓度对电化学性能的影响。XRD、SEM 和 EDS 测试结果表明,合成的 LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 材料样品具有层状晶体结构,一次粒子堆积形成二次球形粒子微观结构、组分分布均匀。恒电流充放电测试结果表明,高浓度溶液制备的样品表现出优异的循环性能,初始放电容量为 199.3 mAh g-1,在 2.8-4.3 V 下循环 300 次后容量保持率高达 83%,电流密度为 1C(1C=180 mAh g-1 )。电池制备工艺图(点击查看大图)5Journal of Electroanalytical Chemistry (2019): Silicon@graphene composite prepared by spray–drying method as anode for lithium ion batteries通讯作者:江苏大学刘云建教授本文采用喷雾干燥法(进、出口温度分别为 160℃ 和 110℃)结合低温还原技术制备了硅@石墨烯复合材料作为负极材料。通过改进的 Hummers 方法合成了氧化石墨烯材料,并超声波处理将氧化石墨烯粉末分散到 5% 的乙醇溶液中。并在剧烈搅拌下将纳米硅粉末均匀地分散到氧化石墨烯悬浮液中形成硅@石墨烯复合材料。XRD 结果表明复合材料由硅和石墨烯组成,并经 FT-IR 和拉曼光谱验证。 SEM 和 TEM 结果表明,硅@石墨烯粉末为微米级别的球形颗粒,石墨烯片包裹了纳米硅颗粒。硅@石墨烯复合材料显示出优良的电化学性能,当硅和氧化石墨烯的质量比在 1:4 时,可表现出最佳的电化学性能,在100 mAh g-1 时具有 1298.1 mAh g-1 的高初始充电容量。此外,该样品表现出良好的倍率性能,这表明它是一种很有前途的锂离子电池负极材料。(点击查看大图)(点击查看大图)(点击查看大图)瑞士步琦公司是实验室喷雾干燥领域全球市场领导者,提供纳米至微米级颗粒的完整解决方案,从 1979年推出第一台实验室喷雾干燥仪 B-190 以来,迄今已有 40 多年的历史。凭借其高品质的产品,专业的服务,领先优势的制造工艺技术如压电技术喷雾、红宝石喷嘴冒、专利技术静电涂层分离器和溶剂安全处理惰性循环装置等深受广大客户青睐!如需上面文献资料或更多产品资料信息,欢迎联系我们。
  • 【瑞士步琦】利用喷雾干燥合成MOFs和COFs
    利用喷雾干燥合成 MOFs 和 COFs金属有机骨架(Metal Organic Framework, MOFs)和共价有机骨架(Covalent organic frameworks, COFs)是当今最具吸引力的多孔材料之一。它们具有出色的孔隙度,应用场景广泛,如气体储存,二氧化碳捕获,气体分离,传感,药物输送和催化。传统方法制备MOFs、COFs和相关复合材料的成本高、生产时间长。而喷雾干燥作为一种有前景的合成技术,已经在各个领域的制造过程中得到广泛应用。它能够快速、连续和可扩展地生产干燥的微球状粉末,与传统方法相比,降低了制造成本和生产时间。▲ 图1 喷雾干燥装置示意图使用喷雾干燥合成 MOFs 时遇到的挑战。喷雾干燥的一个潜在问题是,在喷雾干燥开始之前,在接触 MOF 前驱体混合物时,固体会迅速沉淀,这可能导致副产物或大块的 MOF 晶体阻塞喷嘴。解决方案:这个问题可以通过使用T型接头或三流体喷嘴(图2)来解决,这些附件可以缩短前驱体溶液之间的接触时间。▲ 图2 喷雾干燥的综合通用性的示意图具有缓慢结晶动力学的 MOFs:应用喷雾干燥,连续流体辅助合成。由于通常需要较长的反应时间,直接注射并不方便合成含有高核团簇(如锆-氧羟基团簇)的 MOF。这种方法通常提供紧凑的、球形的、微大小的 MOF 微粒。在喷雾干燥中,干燥室内的热气流缩小了微滴。在干燥过程中,前体浓度在表面增加,直到 MOF 纳米颗粒开始结晶。在传统的方法中,这导致了由纳米晶(图3a)组成的空心超结构。然而,当使用连续流反应器时,在喷雾干燥前达到均匀的簇浓度和溶液温度。因此,MOF 纳米颗粒一旦在热干室中喷射,就开始形成,从而有利于微液滴内部的均匀结晶,最终决定了致密珠或上层结构的形成(图 3b)。▲ 图3 喷雾干燥形成中空 MOF 超结构喷雾干燥法绿色合成 MOFs:以水为溶剂。为了可扩展,可持续和具有成本效益的 MOFs 制造工业过程,研究实验室通常使用的有机溶剂必须用水代替。在此背景下,2018 年,我们展示了通过喷雾干燥,连续流辅助方法,水基合成两种 UiO 型 MOF, UiO-66- NH2 和富马酸锆(也称为 MOF-801)。众所周知,能够与连接剂竞争金属配位的调节剂(即单羧酸)可以影响反应动力学,从而影响 MOF 的成核和生长。因此,通过控制调制剂的量,我们能够优化 UiO-66-NH2 球形微球(BET表面积:1270 m2/g)的水溶液生产(乙酸浓度:30%),以 40g 的规模以 85% 的收率生产它们该演示为使用喷雾干燥作为一种可扩展的绿色方法来连续一步制造成型 MOF 微珠(见上)奠定了基础。COFs 的喷雾干燥合成。在探索了喷雾干燥合成和 MOFs 的合成后修饰之后,我们接下来转向共价有机框架(COFs),从亚胺基 COFs 开始。重要的是,COFs 必须在热力学控制下合成。然而,正如我们上面提到的,喷雾干燥机中微滴的快速干燥有利于形成动力学产物而不是热力学产物。在这个意义上,Dichtel 等人报道了无定形亚胺基聚合物可以通过动态共价化学结晶。因此,将喷雾干燥与动态共价化学相结合,可以获得由亚胺基 COF 纳米晶体组装而成的球形超结构。在这种方法中,第一步是通过喷雾干燥形成无定形亚胺基聚合物球(动力学产物),然后通过动态共价化学使球结晶(热力学产物),从而保持无定形球的原始尺寸和形态(图4b)。利用该方法,我们将 1,3,5-苯三乙醛(BTCA)与1,3,5-三(4-氨基苯基)苯(TAPB)反应合成了亚胺基COF-TAPB-BTCA。简单地说,在进口温度为 200°C 的三流体喷嘴中,分别将 BTCA 溶液与 DMSO 和乙酸(9:1 v/v)的混合物和 TAPB 溶液分别雾化,得到了无定形亚胺基聚合物球。然后,将干粉分散在 1,4-二氧六烷/三甲苯/水/乙酸的混合物中,并在 80℃ 下加热 192 h。经过这两步过程,我们获得了结晶,中空的亚胺基COF- TAPB-BTCA 上部结构(BET表面积:911 m2/g)。后来,我们扩展了这种方法,合成了COF-LZU1 (BET表面积:319 m2/g)和 COF-TAPB-PDA (BET表面积:1162 m2/g)上部结构。▲图4 喷雾干燥形成 COFs 微粒示意图BUCHI 喷雾干燥仪 B-290/S-300 能够以快速,连续和可扩展的方式生产干燥的微球形粉末,从而降低制造成本和缩短生产时间。此外,由于其高重现性和操作简单,喷雾干燥适用于几乎无限种类的前体、成分和反应条件,为有机、无机材料合成领域提供了高效解决方案。▲BUCHI S-300 喷雾干燥仪▲BUCHI B-290 喷雾干燥仪

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  • 在有无辅助气条件下的火焰颜色和测试结果的比较

    在有无辅助气条件下的火焰颜色和测试结果的比较

    前几天,发了一个“谈谈火焰辅助气作用”的帖子,引起了大家的兴趣。今天有暇,特意做了一个小实验,就是在分别采用有无辅助气的条件下,测试同一个铜标液,看看侧试结果如何。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410311315_521092_1602290_3.jpg图-1 含有燃气(2.2L/min),助燃气(6L/min)和辅助气(2L/min)的火焰http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410311315_521093_1602290_3.jpg图-2 仅有燃气(2.2L/min)和助燃气(6L/min)的火焰http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410311315_521094_1602290_3.jpg图-3 含有燃气(2.2L/min),助燃气(6L/min)和辅助气(2L/min)的火焰测试的结果http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410311315_521095_1602290_3.jpg图-4 仅有燃气(2.2L/min)和助燃气(6L/min)的火焰测试的结果结论:(1)有辅助气的火焰颜色呈现天蓝色,说明燃烧充分;而缺少辅助气的火焰呈现黄色,且火焰摆动厉害。(2)从测试结果来看,似乎差别不大。无辅助气的火焰的测试结果略微高于有辅助气火焰的结果。(3)有辅助气的火焰的测试结果的精密度(RSD)要优于无辅助气的火焰测试的结果。(4)本实验仅仅是无机物铜的水溶液的试验,故差异不大;如果测试有机试剂的样品,不知效果明显否?(5)不知没有辅助气的仪器的火焰颜色如何?希望有兴趣的和有仪器的版友也拍张照片上传来,大家共商讨,如何?

  • 阐述盐雾腐蚀试验箱排名的喷雾装置

    阐述盐雾腐蚀试验箱排名的喷雾装置

    阐述盐雾腐蚀试验箱排名的喷雾装置  盐雾腐蚀试验箱排名是模拟海洋周边环境对产品造成的破坏性。盐雾腐蚀试验箱是由箱体、加热系统、喷雾系统、除雾系统和控制系统组成。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/03/202103111520568312_1254_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  1、喷雾系统:是选用立式喷雾器设备,喷雾器设备的设计方案和构成应可以造成细微、湿润。茂密的雾,喷雾器设备的原材料不可以与耐腐蚀水溶液产生反映。  2、耐腐蚀溶:盐雾腐蚀试验箱排名实验常用的盐理应是高质量的氧化钠,干躁时,脏物的总成分不超过0.3%。盐溶液的浓度应是(5±1)%(质量比) 水溶液应制取,将品质为(5±1)份的盐融解在品质为95份的纯净水或是双蒸水中。  3、pH值:溫度为(35±2)℃时,水溶液的pH值应在6.5~7.2)内。标准实验时,pH值应保持在该范畴内。在确保氯化钠浓度的前提条件下,能够应用硫酸或是氢氧化钠溶液调整pH值。  每次新配备的水溶液都应精确测量pH值。在所述要求范畴内,pH值很有可能必须调整。  注:喷雾器后的水溶液不可以再度应用。  4、气体提供:进到喷雾器设备的空气压缩应没有一切脏物,如油,尘土等。应采取一定的有效措施使空气压缩的环境湿度,和溫度做到运作标准的规定,气体工作压力理应适合细微,湿冷。聚集的雾。  以便避免盐堆积堵塞喷雾器设备,强烈推荐喷头处的气体空气湿度至少为58%。应让气旋以十分小的汽泡方式,根据全自动保持稳定的开水塔,温度至少为35℃。温度不可过高,避免带到试验箱过多水份,也不可以超出要求运作溫度。  5、原始检验:盐雾腐蚀试验箱排名试件应开展看着检查,如必需,应按有关规范开展电气设备和物理性能检验。

  • 盐溶液浓度对盐水喷雾试验机的影响

    盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面处理,包含涂料、电镀、无机及有机皮膜,阳极处理、防锈油等防腐处理后,测试其制品之耐腐蚀性。下面请跟随小编一起来了解一下盐溶液浓度在盐水喷雾试验机中所起到的作用。 众所周知,在做中性盐雾试验时,Nacl2的浓度与金属腐蚀失质量是息息相关的。盐水喷雾试验机在一定温度条件下,腐蚀速度主要是由两个因素来控制的,即盐溶液浓度和溶解在溶液中的氧含量。当溶液中氧含量能满足电化学反应时,腐蚀速度受盐浓度控制;反之,当盐浓度超过5%后,随浓度的增加,溶解的氧含量降低,无法满足电化学反应的需要,这时,腐蚀速度就由溶液中的氧的含量来控制。在5%左右浓度时腐蚀速度高,因此标准中一般都采用5%的Nacl2水溶液。 上面讲到了盐水喷雾试验机Nacl2盐溶液浓度是影响试验结果是否准确的主要因素,那么,如何来降低盐溶液浓度对于结果的影响呢。专家介绍,试验人员可定期对溶液浓度进行测量,测量时可采用密度法,一般5%的Nacl2溶液在25℃时的密度在1.029~1.041g/mL,用比重计即可快速准确地进行测量。 注:这里的试验样品主要是针对防腐涂料(如漆膜等),其他试验样品仅供参考。

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  • 盐水喷雾试验机配件
    盐雾腐蚀试验箱:主要用于各种材质之表面处理,包括涂料、电镀、无机及有面皮膜、阳极处理、防锈油防蚀处理后,测试其制品之耐蚀性。、采用自动/手动加水系统,水位不足时能自动补充水位之功能,试验不中断。精密玻璃喷嘴经可调雾气,雾量之喷雾塔之锥形分散器均匀落雾扩散,并自然落于试卡片,并保证无结晶盐阻塞,温度控制器使用数字显示,PID控制± 0.1℃,双重超温保护,水位不足警示解保使用安全,试验定采用蒸气直接加温方式,升温速度均匀,减少待机时间。饱合空气桶采用享利定律,予以加热加湿,并提供试验室所需之湿度。规格及技术参数:型号:SH-60 SH-90 SH-120 SH-200试验室容积(L):110,300,900,1500内尺寸(L× W× D):580× 450× 410,1000× 630× 500,1600× 1000× 900,2000× 1000× 900外尺寸(L× W× D):1200× 800× 1000,1700× 1000× 1300,1900× 1400× 1600,2000× 1500× 900试验液最大容量(L):15,25,50特性:1、 喷雾方式:连续式喷雾可程序喷雾。2、 整一PVC板制,内部采用先进环带产立体补强技术、结构强实,永不变形,并耐酸碱、耐高温永不老化,适用于盐雾、醋酸铜等各种测试规格。3、 控制仪均在同一面板操作简便,且一目了然。4、 采用双重超温保护,超温时警示显示,并切断加热器电源,确保使用安全。5、 采用自动/手动加水系统,具有水位不足时能自动/手动补充水位之功能,试验不中断,水位不足警示显示。6、 精密玻璃喷嘴由特种玻璃制成,使用4000小时保证无结晶阻塞落雾均匀。7、 进口温度表采用数字显示PID自动演算控制温度、高稳定镀白金测温探头,误差± 0.3℃。8、 进口计时器:采用数字显示,计时准确,可分段设定时H.分M.秒S任意所需试验时间,可时间范围:0.01秒~表9999时/H.9、 试验室采用蒸气直接加温方式、升温速度快,减短待机时间,加热管采用高耐腐蚀钛管制成。10、 喷雾塔采用锥形分散器,具导向雾气,均匀落雾及调节雾量。11、 配电箱内安装除湿排风扇,防止潮湿天气,损坏控制电器。12、 雾气密封槽,利用水密封方式,采用自动加水方式,防止雾气外泄。13、 结束时指示灯显示,并蜂鸣器鸣音报警。14、 大型机器试验密封盖,采用气压缸自动升降方式,操作方便安全。15、 具有自动除雾装置,可清淅观测试验室内之试品。16、 压力桶采用享利定律,于以加温加湿,并提供试验室所需之湿度。
  • 金刚石喷雾抛光剂
    根据研磨的精细程度,金刚石的粒度有大有小;金刚石喷雾抛光剂配合金相抛光润滑冷却液使用,可以使样品的抛光效果则更加完美,可以大量定制。产品特点1、选用优质金刚石微粉作研粉,配以独特的研磨辅料研磨介质2、融物理作用与化学作用于一体,使金刚石微粉处于均匀悬浮状,抛光介质使用更充分,喷涂更均匀3、抛光剂可使研磨、抛光更快速、简便、高效无污染4、减少试样制备工序,缩短抛光时间,减轻试样制备人员的劳动强度5、进口喷头,不容易漏气6、包装瓶安全运输产品规格型号特性粒度容量DPA通过压力喷射,金刚石分布均匀,适用于各种材料0.25um、0.5 um、1 um、1.5 um、 2.5 um、3 um、 3.5 um、 5 um、 6 um、7 um、9 um、10 um、 14 um、15 um、20 um、28 um、 40 um420ml/瓶280克注意事项1、保持抛光布表面干净 2、使用前将抛光织物用清水湿透,避免摩擦发热3、碰头安装好后(或带尖嘴壶),旋紧后,方可喷出使用4、使用金刚石喷雾抛光剂时,应以抛光盘中心为圆心沿半径方向喷出,3-5秒即可,新织物喷洒时间相应延长,以使织物有更好的磨抛能力5、抛光过程中不断加入适量的清水或抛光润滑液6、用完及时分类放置,防止交叉污染粒度
  • 喷雾干燥机玻璃干燥塔
    主要特征:1、干燥速度迅速。料液经离心喷雾后,表面积大大增加,在高温气流中,瞬间就可蒸发95-98%的水分,完成干燥时间需十几秒钟。2、采用并流型喷雾干燥,干燥过程中,液滴的温度不高,产品质量好。在喷雾干燥室内,液滴与热风同方向流动,虽然热风的温度较高,但由于热风进入干燥室内立即与喷雾液滴接触,室内温度急降,不致使干燥物料受热过度,适宜于热敏性物料的干燥,排出产品的温度取决排风温度,且低于排风温度。3、使用范围广。根据物料的物性,可以用热风干燥,也冷风造型。大批特性差异很大的产品都能用此机生产,常勇的有下列各类:聚合物和树脂类,染料,颜色色料类,陶瓷,玻璃类,除莠类,杀虫药类,碳水化合物类,乳蛋制品类,糅酸类,屠宰场的副产品,血和鱼制品类洗涤剂和表面污性剂类,肥料类,有机化合物类,无机化合物类。4、干燥过程是在瞬间完成的,产品的颗粒基本上能保持液滴近似的球状,产品具有良好的分散性,流动性和溶解性。5、生产过程简化,操作控制方便。喷雾干燥通常用于湿含量40-60%的溶剂,特殊物料即使湿含量高达90%,同样能一次干燥成粉状产品,大部分产品干燥后不需要再进行粉碎和筛选,减少了生产工序,简化了生产工艺流程,提供了产品的纯度。对于产品的粒径、精密度、水分,在一定范围内,可改变操作条件进行调整,控制、管理都很方便。6、为使物料不受污染和延长设备寿命,凡与物料接触部分,均采用304不锈钢材料制作,为使操作方便,控制系统采用一体化操作,即在控制柜安装各部件的指示装置和启闭装置。7、内置无油空压机,喷粉的颗径呈正态分布,流动性非常好,而且噪音非常低,小于60db,符合实验室噪音标准(可选离心式雾化)。8、二流体喷雾的雾化结构,整机采用优质不锈钢材料精密制造,设计紧凑,无需附属设备,方便使用,历久如新。(可选离心式雾化)9、实时调控PID恒温控制技术,控温准确,加热控温精度±1℃。
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