心得体会 三元材料的改性方法 近几年,三元正极材料因具有容量高、结构稳定、安全性好、成本低且对环境没有污染等优点而在动力电池市场上备受青睐。许多正极材料企业也在纷纷扩大… 杨晓波 2026年06月17日 678 0 0
心得体会 新一代正极材料——磷酸锰锂 磷酸锰锂正极材料具有能量密度高、成本低、安全性高和热稳定性好等优点,目前已成为锂电产业界研究的热点,有望成为继磷酸铁锂之后的新一代正极材料。… 杨晓波 2026年06月12日 852 0 0
心得体会 氢氧化铝凭什么是最佳无机阻燃剂填料 阻燃剂是一种用于改善可燃、易燃材料燃烧性能的特殊助剂,它可以使材料具有难燃性、自熄性、和消烟性,并可有效提高材料的安全使用性能。… 杨晓波 2026年06月10日 751 0 0
制备工艺 碳纳米管 实现碳纳米管的各种应用, 首先要实现结构和性能可控的碳纳米管批量制备,而宏量制备的核心是在缓和的条件下获得高质量、高纯度的碳纳米管。接下来我… 杨晓波 2026年06月09日 893 0 0
制备工艺 三元正极材料制备方法 随着大规模储能和电动车的快速发展,对锂离子电池正极材料的产品质量提出了越来越严格的要求。为满足市场对正极材料的高品质要求,自动化、智能化的大… 杨晓波 2026年06月08日 895 0 0
心得体会 氮化硅陶瓷 氮化硅是一百多年前就已经发现的氮和硅的化合物,最早在德国合成,20世纪50年代才开始有应用。作为工程材料,到60年代受到重视。氮化硅是人工合… 杨晓波 2026年06月05日 667 0 0
心得体会 硅碳复合材料的种类 硅材料以其理论比容量高(4200mAh/g)、脱/嵌锂电位较低、元素储量丰富等特点,被认为是商业化碳材料最具前景的替代材料之一。但是,硅在脱… 杨晓波 2026年06月04日 624 0 0
心得体会 氮化硅铁是一种怎样的耐火材料 随着钢铁冶炼等高温技术的发展,优质高效耐火材料及原料的开发及研究迫在眉睫,合成原料作为一种具有发展前途的耐火材料得到越来越多的应用。氮化硅铁… 杨晓波 2026年06月03日 839 0 0
心得体会 石墨负极材料的10个核心性能指标 石墨负极材料的技术指标众多,且难以兼顾,主要包括比表面积、粒度分布、振实密度、压实密度、真密度、首次充放电比容量、首次效率等。除此之外,还有… 杨晓波 2026年06月02日 812 0 0
制备工艺 气相白炭黑的姊妹——气相氧化铝的制备及应用 日,德国赢创工业集团宣布,将投资建设该公司在亚洲的首座气相氧化铝工厂,生产可用于电动汽车锂离子电池技术的特种化学品解决方案,即用于下一代锂离… 杨晓波 2026年05月29日 829 0 0
心得体会 为什么是“单晶”高镍三元正极? 锂离子电池广泛应用于新能源汽车中,能量密度和安全问题是目前锂离子电池所面临的主要挑战。与其他锂电正极材料相比,高镍正极材料(LiNi… 杨晓波 2026年05月27日 728 0 0
制备工艺 生物压电陶瓷材料 人体骨头主要是由活细胞和无机矿物质(钙和磷)构成。然而,由于先天因素(遗传、感染、孕期营养不足等)或后天因素(创伤、骨病、炎症等)可能会导致… 杨晓波 2026年05月26日 674 0 0
心得体会 矿物粉体去杂增白的常用方法 白度是矿物的重要光学性质之一,也是影响矿物粉体应用的重要指标之一。影响矿物白度的因素众多,如碳质有机质和含铁钛矿物杂质、矿物中杂质元素的价态… 杨晓波 2026年05月08日 602 0 0
心得体会 万万没想到,二氧化硅在医药上还有这么多应用 我们都知道,二氧化硅作为一种重要的化学原料,应用范围非常的广,说我们的衣食住行都离不开它也好不夸张,比如你家里的零食(抗结添加剂)、住的房子… 杨晓波 2026年05月06日 617 0 0
制备工艺 硅基负极材料的改性方法 随着新能源技术的发展,传统锂离子电池的石墨负极将逐渐无法满足要求,高能量密度负极材料成为企业追逐的新热点。硅基负极材料由于丰富的储量和超高的… 杨晓波 2026年04月30日 967 0 0
制备工艺 三元正极材料制备方法 随着大规模储能和电动车的快速发展,对锂离子电池正极材料的产品质量提出了越来越严格的要求。为满足市场对正极材料的高品质要求,自动化、智能化的大… 杨晓波 2026年04月29日 850 0 0
制备工艺 超细镍粉的制备工艺及应用发展 镍具有磁性、导电性、高温稳定等性质。制备成超细镍粉具有极大的表面效应和体积效应,在电性能、吸波、热阻、光吸收、化学活性等方面表示出一系列特… 杨晓波 2026年04月28日 1042 0 0
心得体会 单壁碳纳米管VS多壁碳纳米管 碳原子可以以不同的方式结合在一起,从而产生了许多具有不同物理性质的碳的同素异形体。已知的同素异形体包括石墨、金刚石、富勒烯、纳米管和石墨烯,… 杨晓波 2026年04月27日 787 0 0
心得体会 碳化硅增强铝基复合材料 近日,我国载人航天工程第一个空间核心舱-天和核心舱发射成功,“天和上九天”,离不开众多新材料的支撑。其中,被用于天和太阳能帆板的就是碳化硅… 杨晓波 2026年04月24日 893 0 0
心得体会 球形钨粉的制备及应用 高熔点高硬度的金属钨是一种重要的战略物资,广泛应用于碳化钨刀具、电灯丝、工具钢添加剂、火箭、宇宙飞行器、核反应堆等领域。随着科学技术的发展,… 杨晓波 2026年04月23日 860 0 0
心得体会 硅碳复合材料的种类 硅材料以其理论比容量高(4200mAh/g)、脱/嵌锂电位较低、元素储量丰富等特点,被认为是商业化碳材料最具前景的替代材料之一。但是,硅在脱… 杨晓波 2026年04月22日 790 0 0
心得体会 碳酸钙有哪些种类?不同行业用什么类型的碳酸钙? 碳酸钙应用广泛,种类颇多。碳酸钙从矿物成分上,名称有方解石、大方解、小方解、粗晶、冰洲石、大理石、大理岩、汉白玉、石灰石、石灰岩、灰岩、石钟… 杨晓波 2026年04月18日 807 0 0
心得体会 第三代半导体材料——碳化硅 半导体行业作为现代电子信息产业的基础,是支撑国民经济高质量发展的重要行业。第三代半导体指的是SiC、GaN、ZnO、金刚石(C)、AlN等具… 杨晓波 2026年04月17日 742 0 0
心得体会 分散剂——让陶瓷浆料“聚少离多” 2021年9月,新乡学院的陈玮教授曾在“第四届新型陶瓷技术与产业高峰论坛”接受粉体网采访的时候提到一个话题,即要想提高浆体的浓度,必须要使… 杨晓波 2026年04月16日 719 0 0
心得体会 二氧化硅气凝胶 凝胶被称为世界上密度最小的固体,是全球公认的最高效绝热、保温材料之王。它比棉花还要轻,每立方厘米的密度最低能够达到0.16毫克,是空气密度的… 杨晓波 2026年04月15日 715 0 0
心得体会 气相白炭黑的姊妹——气相氧化铝的制备及应用 近日,德国赢创工业集团宣布,将投资建设该公司在亚洲的首座气相氧化铝工厂,生产可用于电动汽车锂离子电池技术的特种化学品解决方案,即用于下一代锂… 杨晓波 2026年04月14日 689 0 0
心得体会 硫化物固态电解质关键原材料:硫化锂 全固态锂电池由于采用不可燃的固态电解质,可有效改善电池安全性问题。在已开发的固态电解质中,硫化物固态电解质因其较高的离子导电率,引起了国内外… 杨晓波 2026年04月10日 793 0 0
心得体会 影响复合材料导热性能的因素都有哪些? 导热电绝缘复合材料总体上可以分为填充型和本征型两类。其中,填充型导热复合材料是指在普通的绝缘聚合物材料中添加改性后的导热填料,通过导热填料的… 杨晓波 2026年04月09日 831 0 0
心得体会 球形硅微粉生产,各环节要如何控制? 球形硅微粉纯度比较高,颗粒很细,有着良好的介电性能与导热率,并具备膨胀系数低等优点,在大规模集成电路封装、航工航天、涂料、医药及日用化妆品等… 杨晓波 2026年04月08日 826 0 0
制备工艺 超声波雾化技术制备金属粉末 超声波雾化制备金属粉末是利用超声能量使金属熔液在气相中形成微细雾滴,雾滴冷却凝固成为金属粉末的过程。金属超声雾化主要有三种形式:第一种是金属… 杨晓波 2026年04月07日 954 0 0
制备工艺 钕铁硼磁粉制备方法 20世纪以来,随着磁学领域的发展与革新,磁学在生活中得到了非常广泛的应用,如在国防、医疗器械、航空航天、数据储存、磁共振、计算机、电子器械等… 杨晓波 2026年04月03日 913 0 0
心得体会 涡轮式气流分级机的“攻”与“守” 颗粒分级是指按照不同粒径、形状或密度等物理性质的不同,将颗粒按照设定的分类原则相互分离,一般指分离不同粒径的同种物质颗粒。分级的关键技术是:… 杨晓波 2026年04月02日 710 0 0
制备工艺 金属氧化物空心微球的制备方法 无机金属氧化物空心微球具备高比表面积、高承载/容纳能力、相对密度适中、化学惰性、氧空位、半导体特性和热稳定性好高机械性能等特性而被广泛研究。… 杨晓波 2026年03月30日 1020 0 0
心得体会 造纸碳酸钙的特点及技术发展动向 造纸碳酸钙从用途上分为两种:涂布用、填料用。一般涂布用的要求较高,白度一般92%以上(不同的纸种会有不同),碳酸钙含量97以上,细度用小于2… 杨晓波 2026年03月21日 841 0 0
心得体会 超细粉体的应用价值 随着物质的超细化,其表面原子排列及电子分布结构和晶体结构均发生变化,产生了块材料所不具备的奇特的小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应和宏观量子… 杨晓波 2026年03月19日 967 0 0
心得体会 石墨电极 石墨电极,主要以石油焦、针状焦为原料,煤沥青作结合剂,经煅烧、配料、混捏、压型、焙烧、石墨化、机加工而制成,是在电弧炉中以电弧形式释放电能对… 杨晓波 2026年03月18日 955 0 0