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高纯气相法纳米氧化铝
产品特点   高纯气相法纳米氧化铝ZH-Alum通过等离子体气相燃烧法制备,反应迅速、产量大、纯度高、原晶粒径小、分布均匀,比表面积大、表面干净,无残余杂质,松装密度低,易于形成单分散,粉体表面带电荷,气相法制备可以替代进口产品。   产品参数 产品名称 型号 平均粒度(nm) 纯度(%) 比表面积(m2/g) 松装密度(g/cm3) 晶型 磁性异物 颜色 气相法氧化铝 ZH-Alum80 20 >99.9 80+-15 0.03 混合相 <200ppb 白色 气相法氧化铝 ZH-Alum100 15 >99.9 100+-15 0.04 混合相 <200ppb 白色 气相法氧化铝 ZH-Alum150 10 >99.9 150+-20 0.05 γ相 <200ppb 白色 气相法氧化铝 ZH-Alum220 5 >99.9 220+-20 0.05 γ相 <200ppb 白色 加工定制 为客户提供定制颗粒大小和表面改性处理   产品应用   1、高纯气相法纳米氧化铝应用于锂电池隔膜材料,提高耐高温性和安全性;也用于锂电池阳极,提高导电性和可逆放电电容;用于负极包覆,提高耐温和安全性;用作锂电池电极涂层,可以起到隔热,绝缘的作用,提高安全性能;   2、高纯气相法纳米氧化铝掺杂铝到钴酸锂中,可形成固溶体,稳定晶格,提高倍率性能和循环性能;   3、用高纯纳米氧化铝对钴酸锂进行包覆,可以提高热稳定性,提高循环性能和耐过充能力,氧的生成和LiPF6的分解,可避免LiCo02与电解液直接接触,减少电化学比容量损失,从而提高LiCoO2的电化学比容量;   4、纳米氧化铝中铝离子的掺杂,可以提高电池的电压,提高电池使用的安全性;   5、高纯气相法纳米氧化铝应用于改性进尖晶石锰酸锂材料,生产出的电池可逆容量大;   6、石油化工:催化剂、催化剂载体及汽车尾气净化材料;   7、抛光材料:亚微米/纳米级研磨材料、单晶硅片的研磨、精密抛光材料。   包装储存   本品为塑料袋内包装,外面为纸箱包装,密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜暴露空气中,防受潮发生团聚,影响分散性能和使用效果;包装数量可以根据客户要求提供,分装。   招商代理   气相法纳米氧化铝ZH-Alum100替代国外进口产品、面向全国各大代理商和经销商招商,欢迎大家来厂考察交流。   技术咨询与索样   联系人:王经理(Mr.Wang)   电 话:18133608898 微信:18133608898 QQ:3355407318 邮箱:sales@hfzhnano.com
安徽中航纳米技术发展有限公司 2025-11-28
泡沫洗 一种泡沫洗气装置
本发明公开了一种泡沫洗气装置,是由发泡器、泡沫分配器、泡沫自动添加装置、挡板、筛板、喷淋装置、废气进出口、废液收集装置组成,本发明通过泡沫洗气的方式解决了现有废气处理设备对工业废气中微小粉尘颗粒的处理效率低、耗水量大等缺点,在泡沫中添加合适的表面活性剂来更具有针对性的处理废气,利用粉尘浓度测量仪对设备内的粉尘进行实时监控,自动感应器及时增减泡沫的注入量,大大提高了本发明设备对工业废气的处理能力。
安徽理工大学 2021-04-13
新型高阻燃保温泡沫及泡沫型复合板
酚醛泡沫被称为“第三代保温材料”,相对传统的有机保温材料,酚醛泡沫具有难燃、低烟、低毒性、耐腐蚀、耐老化、尺寸稳定和优异的耐热性等,相比传统的无机保温材料,酚醛泡沫由于导热系数低,其保温效能明显提高。酚醛泡沫与常用的聚苯乙烯泡沫、聚氨酯泡沫等保温材料相比,保温性能更好,适用温度范围更宽,并具有不可比拟的防火性,因此是建筑外墙保温的绝佳材料。目前,酚醛泡沫已在欧美日等国家的建筑领域成熟应用。近年来,我国重大火灾事故不断发生,着火的主要原因,与其使用易燃材料有很大关系。外墙保温材料已成为引发建筑火灾的一个重要原因,随着建筑节能的全面推进,建筑节能的防火问题也越来越严峻。采用酚醛泡沫及其复合板材正好满足了我国建筑领域发展的迫切需求。 本项目的酚醛泡沫及其复合板材是在引进、吸收国外酚醛树脂配方的基础上开发出的产品,具有优异的阻燃性和保温性;并且通过特殊的改性方法,明显改进了酚醛泡沫较脆的缺点,具有很好的强度和韧性;其安装方便、成本低,用于墙体保温、屋顶保温、地暖保温、保温装饰一体板等建筑保温领域,能够在保证安全的前提下实现高效节能,增强居住舒适性和建筑美观性;本产品还可用于空调通风管道、彩钢复合板、热水器、天花板、冷库、贮罐、船舶等对保温和阻燃有较高要求的领域。 主要性能指标:1. 密度:35~60 (kg/m3) ;2. 导热系数:0.020~0.035 [W/(mk)];3. 抗压强度:0.1~0.4 (MPa);4. 阻燃等级:B1/亚A1;温度适用范围:-200~200℃。
北京航空航天大学 2021-04-13
德国SITA泡沫机/泡沫含水率测试仪
产品详细介绍 SITA泡沫仪R-2000独有的泡沫发生桨叶和平泡沫体积系统,能够准确进行发泡测试、泡沫稳定性测试是一款多功能的泡沫测试仪器,同时也是全世界能用于实验室测试的质量控制的泡沫仪,为用户提供了自动化测试并分析水溶液泡沫的形成和消退。TEL:400 6808 138   SITA泡沫仪用途:   SITA泡沫仪是一款测定泡沫性能的仪器,能够准确、自动的对表面活性的水性溶液如个人护理产品、肥皂和去污剂的泡沫特性测试。通过泡沫仪本身的独有的转子系统能够产生泡沫,并进行测试。目前SITA泡沫仪被广泛的应用于日用品及洗涤行业中的泡沫性能检测、泡沫的稳定性测试。   根据不同的测试需要,SITA泡沫测试仪可以对泡沫特性、泡沫的稳定性、泡沫的高度进行测试,分析泡沫的形成过程以及温度对于泡沫形成的影响,为配方优化及工艺改进提供大量可靠的数据。   特点特征:   产品规格:   △电压100-240伏,50-60Hz   △功率:150W   △安全级别:IP42   △自来水进水压力:2-4bar   △操作温度:10-40摄氏度   △仪器尺寸:280*400*700mm (W*D*H)   △重量:18公斤   产品图片展示:
佛山市翁开尔贸易有限公司 2021-08-23
长沙 煤自燃倾向性测定气相色谱仪厂家
该仪器符合GB/T 20104-2006《煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法》。 产品介绍及应用领域: 气相色谱仪是一种多组分混合物的分离、分析工具,它主要利用物质的物理性质对混合物进行分离,测定混合物的各个组分,并对混合物中的各个组分进行定性、定量分析。 最早色谱法被应用于分离植物的叶绿素。将植物的石油醚抽取液倒入一根装有粉状碳酸钙吸附剂的玻璃   柱管内,再加入纯的石油醚,任其自由流下,结果在柱管中出现了不同颜色的谱带,因而有了“色谱”之名。 后来这种方法逐渐被应用于无色物质的分离。在色谱分析中用的“色谱 ”名称并没有颜色特殊含意,但是“色谱”这个名称还是保留了下来,沿用到现在。 由于该分析方法有分离效能高、分析速度快、样品用量少等特点,因此目前已广泛地应用于石油化工、生物化学、医药卫生、卫生检疫、食品检验、环境保护、食品工业、医疗临床等部门。气相色谱法在这些领域中解决了工业生产的中间体和工业产品的质量检验、科学研究、公害检测、生产控制等等问题。 工作原理: 气相色谱仪是以气体作为流动相(载气)。当样品被送入进样器后由载气携带进入填充色谱柱或毛细管色  谱柱。由于样品中各个组份在色谱柱中的流动相(气相)和固定相(液相或固相)之间分配或吸附系数的差  异。在载气的冲洗下,各个组份在两相间作反复多次分配,使各个组份在色谱柱中得到分离,然后由接在色  谱柱后的检测器根据组份的物理化学特性,将各个组份按顺序检测出来。再由二次仪表(如记录仪式、积  分仪、色谱工作站等)将各个组份的检测结果以图形方式记录下来,积分仪或色谱工作站还可以直接打印包  括各个组份检测结果数据的分析报告。 煤自燃倾向性测定气相色谱仪就是根据上述原理制造的分析仪器。    技术参数: 温控指标 柱箱 温度控制范围:室温上(6~399)℃ 温度控制精度:在200℃以内精度为±0.1℃;在(200~399)℃以内精度为±0.2℃ 程序升温范围:室温上(6~399)℃ 程升阶数:三阶 程升速率:(0.1~39.9)℃/min(注:原文此处表述可能存在格式问题,推测应为0.1~39.9℃/min,并可能附带不同温度段的速率说明,如室温上(6~200)℃为0.1~20℃/min,≥200℃时速率范围未明确,建议以仪器实际参数为准) 进样器 温度控制范围:室温上(6~399)℃ 检测器 氢火焰离子化检测器(FID)温度控制范围:室温上(6~399)℃ 热导池检测器(TCD)温度控制范围:室温上(6~399)℃ 检测器技术指标 氢火焰离子化检测器(FID) 检测限:DFID≤5×10⁻¹¹g/s(正十六烷) 基线噪声:≤1×10⁻¹³A 基线漂移:≤2×10⁻¹²A/30min 热导池检测器(TCD) 灵敏度:STCD≥2000mV·mL/mg(苯甲苯) 基线噪声:≤0.050mV 基线漂移:≤0.15mV/30min   注:(用户自备:氮气和氧气,纯度要求均为99. 99%以上)
长沙欣科源仪器科技有限公司 2025-11-25
生物质聚氨酯泡沫
以秸秆等生物质为原料,制备半硬质聚氨酯泡沫。所制备的软 质聚氨酯泡沫具有良好的抗压缩性能和缓冲性能, 在包装领域、保温等领域应青岛农业大学科技成果介绍 2017 -72- 用前景光明。密度:0.035g/cm3,压缩强度:105kPa。较传统聚氨酯泡沫成本降 低 20%。
青岛农业大学 2021-04-11
现浇泡沫轻质土
泡沫轻质土是一种路基新材料,是指用物理方法将发泡剂水溶液制备成泡沫,与必须组分水泥基 胶凝材料、水及可选组分集料、掺和料、外加剂按照一定的比例混合搅拌,并经物理化学作用硬化形成的一种轻质材料。该材料其核心应用在于代替常规填土或替代常规填充材料。由于具有很好的轻质性、自立性、强度、施工方便、流动性、保温隔热、环保等诸多综合优势,被用在道路扩建;软基路桥头;陡峭路段填筑;桥梁减跨;地下结构减荷、基坑及地下管线回填;采空区填充隧道进出口填筑;工程抢修抢险等居多工程领域。
西南交通大学 2016-06-27
防水隔热泡沫混凝土
研发阶段/n项目简介:本项目采用自行研制的泡沫发生器,运用材料科学理论和技术研究开发出由多种化学物质组成的LWJ复合防水泡沫剂,并利用LWJ复合防水泡沫剂研制出LWJ防水隔热泡沫混凝土。该泡沫混凝土具有轻质、高强、隔热、隔声、防火、抗震、防水、多孔、低强、低弹性模量特性(能保持与周围邻接材料间的整体接触,很好地吸收和分散外来负荷产生的应力)等特点。应用领域:利用LWJ防水隔热泡沫混凝土的上述特点,可以构造一种集屋面防水和保温于一体的具有"刚-柔特性"的理想屋面结构,具有良好的保温和防水等性能,具有广
湖北工业大学 2021-01-12
三维石墨烯体相材料的制备及其性能研究
制备在宏观尺度上具备二维单片石墨烯的独特本征性质的石墨烯三维体相材料是材料学研究中兼具学术价值和实用意义的重大挑战。本项目制备得到了一种三维石墨烯宏观体相材料,其由大量独立且悬空的二维石墨烯单元通过片层边缘的化学键构筑而成。该材料具有良好的机械性能,在常温可见光下作用下具有电子发射能力,在瓦特功率级别的可见波段激光或聚焦的太阳光照射下,厘米尺寸的此石墨烯材料样品可以在真空条件下实现有效的直接光驱动,此现象为国内外所首次观察及报道,为石墨烯带来了一种激动人心的潜在应用价值。上述材料的制备及相关性能研究还可为石墨烯在催化,能源转换与存储等领域的应用提供材料支持与相关理论支撑。
南开大学 2021-02-01
三维石墨烯体相材料的制备及其性能研究
制备在宏观尺度上具备二维单片石墨烯的独特本征性质的石墨烯三维体相材料是材料学研究中兼具学术价值和实用意义的重大挑战。本项目制备得到了一种三维石墨烯宏观体相材料,其由大量独立且悬空的二维石墨烯单元通过片层边缘的化学键构筑而成。该材料具有良好的机械性能,在常温可见光下作用下具有电子发射能力,在瓦特功率级别的可见波段激光或聚焦的太阳光照射下,厘米尺寸的此石墨烯材料样品可以在真空条件下实现有效的直接光驱动,此现象为国内外所首次观察及报道,为石墨烯带来了一种激动人心的潜在应用价值。上述材料的制备及相关性能研究还可为石墨烯在催化,能源转换与存储等领域的应用提供材料支持与相关理论支撑。 项目特色: 1.制备了基于二维石墨烯单元通过片层边缘的化学键构筑而成三维石墨烯体相材料,该材料不仅保留了二维石墨烯材料的本征性质, 而且具备优良的机械及光电性能。 2. 在国内外首次观察到厘米级尺寸的裸眼可见的宏观石墨烯样品,只依靠瓦特级别的光作为单一驱动源,即可实现较大距离(数十厘米)的有效的运动,并提出了光致电子发射驱动的机理解释上述三维石墨烯体相材料独特的光驱动, 3. 上述材料的制备与性能研究揭示通过有效合理的结构构筑手段,能够得到以二维石墨烯作为构成单元,并有效保留其独特二维性质和兼具三维宏观形态的石墨烯体相材料,此项研究为其它二维材料的开展类似工作并拓展其应用提供了范例和思路。 已取得的成果: 项目的标志性研究结果于 2015 年 6 月在线发表于 NaturePhotonics,并于 2015 年 7 月正式发表(Nature Photonics, 2015, 9, 471-476)。杂志同期以“Two-dimensional materials: Lift off for graphene”发表了专题评论。英国著名科普杂志 New Scientist 以“Spacecraft builtfrom graphene could run on nothing but sunlight”为题报道了此研究,指出该成果“再为石墨烯这种优良材料增添了一种惊人的性能”。国内主要媒体包括人民日报、光明日报、新华网以及多家门户网站等均对此研究进行了报道,中央电视台《新闻联播》栏目于 2015 年 6 月21 日也对此进行了报道。 市场应用前景: 空间飞行器是人类探索宇宙的重要工具,而动力源问题一直羁绊着人类无法走得更远。目前几乎所有的航空、航天飞行均采用化学驱动,即通过喷射燃烧的化学物质来获得驱动力,光直接驱动飞行是科学界和航空界多年的梦想。
南开大学 2021-04-13
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