压缩空气泄漏的隐形成本分析及解决方案,助您快速实现能源优化!
由于压缩空气泄漏而产生的成本比较高昂,而且会给压缩机的基本负荷带来压力。在本文中,我们将分析这些泄漏对经济和环境的影响,并提出减少这些损失的具体解决方案。
如何快速高效的对锂电池导电胶液进行分散
目前传统的导电胶液的制备都是在双行星搅拌机中完成的。尽管目前在电池生产技术上已日趋成熟,但得到的产品常会出现混合分散不均匀、导电粉体颗粒与粘结剂接触不均匀、易分层和发生硬性沉淀等一系列问题。
岛津Nexis GC-2030 SCD测定氢气中微量形态硫
本文使用岛津NexisGC-2030SCD建立了测定氢气中硫化氢、巅基硫、甲硫醇、乙硫醇、甲硫醚、二硫化碳、叔丁硫醇、甲基乙基硫醚、乙硫醚、四氢噻吩等形态硫的分析方法。
天美赛里安气相在高纯气体的应用——高纯氢测定
本应用采用456i气相色谱仪多阀系统的PDHID测定高纯气体,符合标准GB/T40045-2021与GB/T3634.2的测试要求。
CoSbS1-xSex系类钙钛石导热系数的大幅度降低和热电性能的提高
为了降低热电半导体CoSbS的热导率,我们有意在其结构中引入原子无序。用硒取代硫在实验上很容易实现。具有0≤x≤1的CoSbS1−xSex复合物通过固相反应合成了。在Linseis的LSR-3装置上,在340K~733K氦气氛下测量了电阻率和Seebeck系数。除了预期的半导电的副钙钛矿相外,出现了半金属钙钛矿相。此交叉施肥使我们能够降低50%的热传导率的副钙钛石,达到zT=0.62在730K。
使用气相色谱仪热导检测器对纯氩中H2、O2、N2的检测
采用气相色谱法,以热导池为检测器。当样品经过色谱柱分离后进入热导池时,由于组份和浓度的改变,就会从热敏元件上带走不同的热量而使热敏元件的电阻值发生变化。因此在测量电桥的输出端就会立即输出相应的信号,由此测定各组份的含量。
DSC评估电极材料热稳定性
锂电池的电极材料与电解液之间会发生一系列副反应,这些副反应往往会产生更为剧烈的热效应,引起电池温度进一步升高,此时的电池就有鼓胀、泄露、着火,甚至爆炸的危险,这种现象被称为“热失控”。因此,对锂电池材料的热特性进行分析就变得极为必要。就目前而言,DSC是评估电池材料热稳定性最为重要的手段之一。
AgCuTi活性焊膏的分散解决方案
以Ti为活性元素的AgCuTi活性钎料焊膏得到了广泛的研究,它是由钎料粉末和粘结剂组成的AgCuTi活性焊膏,无须加热可以有效避免Ti氧化。一般是将金属粉通过球磨或其他方式混合,然后钎焊,但是粉体分散的细度和均匀性是一大难题。我们采用TRILOSTR50M三辊机,来分散AgCuTi活性焊膏。
上转换材料研究 —如海光电来助力
LIFS980高度集成,轻巧便捷;高稳定性;可以选配线阵、面阵、深制冷光谱仪,输出功率支持0-500mW调节,方便科研人员测试上转换发光材料在不同激发功率时的荧光发射光谱。检测结果客观准确,客户可根据应用需求选择适合的产品。
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