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  •  原子力显微镜制样流程及应用

    AFM全称Atomic Force Microscope,即原子力显微镜,它是继扫描隧道显微镜(Scanning Tunneling Microscope)之后发明的一种具有原子级高分辨的新型仪器,可以在大气和液体环境下对各种材料和样品进行纳米区域的物理性质包括形貌进行探测,或者直接进行纳米操纵。AFM制样时,对样品导电与否没有要求,因此测量范围比较广泛。

    2019/09/16 更新 分类:科研开发 分享

  • 电子血管的制备流程、机械性能、效果测试及最新研发进展

    整合生物电子学和生物组织学的优势将会发挥出强大的功能来克服目前遇到的生物医学难题。在本文中,我们介绍一种电子血管,该血管将导电的液态金属聚合物环与构成血管的三层细胞整合在一起去模拟天然的血管。该电子血管表现出良好的生物相容性和机械性能,可进行电刺激和电穿孔,并在兔模型体内实验中表现出极佳的血流的通畅性。

    2020/10/28 更新 分类:科研开发 分享

  • 北航成功研发强度436MPa、杨氏模量14GPa的高强高导二维材料

    本文制备的MXene (SBM)板材抗拉强度为436 MPa,韧性为8.39 MJ/m3,杨氏模量为14.0 GPa,还具有高导电性和非凡的电磁屏蔽效能。经过100次360度折叠后,可以保持原有电导率的78.5%和原有抗拉强度的87.2%。这种高性能MXene复合材料,在柔性电子器件和航空航天领域具有潜在应用前景。

    2020/11/06 更新 分类:科研开发 分享

  • 锂电池及其组装胶粘剂的性能特点

    电极粘结剂是锂离子电池中重要的辅助功能材料之一,虽然本身没有容量,在电池中所占的比重也很小,但却是整个电极的力学性能的主要来源,对电极的生产工艺和电池的电化学性能有着重要的影响。锂离子电池粘结剂是一种高分子化合物,主要作用是连接电极活性物质、导电剂和电极集流体,使它们之间具有整体的连接性,从而减小电极的阻抗,同时使电极片具有良好的机械

    2021/03/04 更新 分类:科研开发 分享

  • 从原理出发学习锂离子电池负极材料所面临的的挑战

    人们已通过各种方法对负极材料进行纳米化、特殊形貌控制以及材料复合等方面的改性研究,缩短了锂离子的脱嵌路径,增大了材料与电解液的有效接触面积,抑制了材料相互之间的团聚,增强了材料的导电性。这些新颖的改性思路有效提升了材料的电化学性能,但距离其真正商业化应用尚存在一定距离。

    2021/03/29 更新 分类:科研开发 分享

  • 可靠性|电机控制器的可靠性风险评估体系设计与应用

    电动汽车对零部件可靠性的要求非常高,而作为电动汽车“三电”之一的电机控制器,是集强电转换驱动、弱电检测控制于一体的机电部件,其设计制造的复杂程度与服役应用的严酷工况,对产品可靠性提出了更加苛刻的要求。如何建立一套合理高效的可靠性工作体系,以指导电机控制器的可靠性管理与技术工作,一直是电机控制器的研发与验证工作的重点。

    2021/07/23 更新 分类:科研开发 分享

  • 一类新型3D打印柔性生物电子器件的纳米工程墨水

    柔性电子器件的诞生使得传感器、致动器、微流体和电子器件在柔性、保形和可拉伸亚层上的设计照进现实,这能够解决可穿戴、可植入以及可消化等康复领域中的关键问题。然而,与人体组织相比,这些设备的机械和生物性能有很大的不同,因此难以与人体完美地合二为一。近日,一项研究开发了一种新型生物材料的3D墨水,它模仿了像皮肤一样的高导电性人体组织的固有特征

    2022/08/30 更新 分类:科研开发 分享

  • 锂电正负极片电阻与辊压压密的关联性分析

    本文对不同辊压压密的正负极片电阻进行表征,发现正负极的电阻随着辊压压密增大的变化趋势不同,进一步结合正负极的电镜形貌分析,推测负极电阻变大与极片的取向排列有关,而正极的电阻随着辊压先增大后减小,这与极片导电剂三维网络电子传输路径和表面的粗糙度有关。

    2022/10/31 更新 分类:科研开发 分享

  • 禾川与您相约2016第二十九届中国国际表面处理展(SF china 2016)

    2016广州「中国国际表面处理展」(第二十九届中国国际表面处理、涂装及涂料产品展览会)将于本年11月30日至12月2日在广州中国进出口商品交易会展馆(广交会展馆)举行。禾川化学,将带来表面处理专业解决技术方案,欢迎各位表面处理行业及涂料行业的专业人士与我们深入探讨从材料到工艺流程。(禾川展位号:12.2 J12)

    2017/04/22 更新 分类:培训会展 分享

  • 木质素改性石墨烯可用于水性环氧防腐涂料,延缓基材的腐蚀速率

    中国科学院纤维素化学重点实验室Shan Wang等报道了一种利用木质素制备石墨烯基水性环氧纳米复合材料的新方法。改性木质素与石墨烯之间存在非共价相互作用,提高了纳米复合材料的分散性和稳定性。将木质素/石墨烯分散体作为添加剂添加到水性环氧树脂中,增强了纳米复合材料的抗腐蚀性能。

    2021/01/11 更新 分类:科研开发 分享