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  • 锂离子电池正极材料锰酸锂制备方法

    尖晶石结构的锰酸锂作为锂离子电池的正极材料,固相反应制备方法过程中煅烧温度的高低、煅烧时间的长短、反应溶液的浓度都影响材料的粒径大小和分布、分散性、热稳定性等多方面的材料参数,其中材料的容量衰减问题是一个复杂突出的问题,正确的理解和分析材料的结构特性可以有效控制电极材料的合成,这是制备良好性能的电池的关键因素之一 ,因此制备高性能的正极

    2019/09/11 更新 分类:科研开发 分享

  • 微辐射伽玛射线技术检测焊缝的应用研究

    射线探伤是用X射线或γ射线来检测工件的内部缺陷。一般用X射线探伤机或γ射线源作为射线源。射线穿透工件到达胶片,透照后的胶片经过胶片处理得到底片,把底片放在观片灯上观察,可以看到不同黑度构成的不同形状的影像。由于射线探伤图像直观,能确定缺陷平面投影的位置、尺寸和分布情况,容易判定缺陷的性质;底片或数字图像能长期保存;对检测对象既不破坏也不污

    2020/10/24 更新 分类:科研开发 分享

  • 色谱柱老化的目的和方法

    新填充的色谱柱不能马上使用还需要进行老化处理。老化的目的有两个,一是为了彻底除去填充物中的残余溶剂,和某些挥发性杂质,另一个目的是促进固定液均匀的、牢固分布在单体的表面上。

    2020/11/04 更新 分类:实验管理 分享

  • 核电站小支管焊接接头的老化监测和检测技术

    压水堆核电厂中的小支管通常指的是与大口径管道或主要管道相连接的口径小于一定尺寸的支管。主要包括运行期间不可隔离的公称直径不大50.8mm的仪表管、取样管,核级辅助管道系统或汽水回路系统的疏水、排气和旁路等高温高压小支管,负压真空抽气系统支管和油回路系统支管等。这些小支管在核电厂中分布广泛且数量庞大,例如某900MW核电机组核安全相关系统中约有400根小

    2020/11/17 更新 分类:法规标准 分享

  • 多自由度振动系统的分析和模型的建立

    一般而言,工程实际中的振动系统都是连续实体,其质量与刚度连续分布,理论上具有无限多个自由度,严格来讲需要用连续模型才能加以描述,但是连续体的振动分析涉及偏微分方程理论,求解也十分困难,而且大多偏微分方程不存在解析解。同时,大量的复杂振动系统无法简化为单自由度系统,而是需要简化为多自由度系统才能反映实际问题的力学本质。

    2021/01/08 更新 分类:科研开发 分享

  • 探究创新药物理化性质的底层逻辑

    在新药的研发过程中,根据化合物分子的结构特征快速推断其类药性(类药性,即赋予一个化合物良好的吸收、分布、代谢、排泄和安全性性质。),将大大的提高药物研发速度,而影响药物类药性的内在因素就是药物理化性质以及其生物学性质,而影响药物理化性质与生物学性质的内在因素就是药物分子最基本的结构特征,即化学中常说的结构决定性质。

    2021/03/04 更新 分类:科研开发 分享

  • 详解医疗器械臭氧消毒原理及消毒效果验证

    洁净区臭氧消毒是利用HVAC系统的循环风作为臭氧的载体,将臭氧发生器生产的臭氧由HVAC系统中的风机产生的压力风源,扩散至整个洁净区域,并使空气中的臭氧浓度均匀分布,即可达到灭菌的目的。

    2021/07/21 更新 分类:科研开发 分享

  • 焊后热处理对Cu-Cr-Zr合金搅拌摩擦焊接头组织与力学性能的影响

    焊后热处理后,焊核区晶粒尺寸未发生明显变化,热机影响区弯曲变形的晶粒基本消失;焊后热处理后,在焊接过程中固溶至基体中的强化相重新析出,但500℃焊后热处理后,接头出现过时效现象;焊后热处理后接头的硬度和抗拉强度均明显提高,硬度呈“W”形分布,最低值出现在热机影响区。

    2021/09/03 更新 分类:科研开发 分享

  • 老年黄斑变性筛查、辅助治疗医疗器械知多少?

    黄斑区,位于视网膜中央,处于人眼的光学中心区,是视力轴线的投影点,负责视觉和色觉的视锥细胞就分布于该区域。黄斑中心多为锥形细胞,对明暗不敏感,对色敏感;黄斑外围多为柱形细胞,对明暗敏感,对色几乎不敏感。因此任何累及黄斑部位的病变都会引起中心视力的明显下降、视物色暗、变形等。年龄相关性黄斑变性(Age-related macular degeneration,简称AMD),也称老年

    2021/12/24 更新 分类:行业研究 分享

  • 洁净室等级标准(ISO洁净度规范)

    中国的洁净室等级标准和国际标准ISO 14644一样,都是根据悬浮粒子浓度这个唯一指标来划分洁净室(区)及相关受控环境中空气洁净度的等级,并且仅考虑粒径限值(低限)在0.1um~5.0um 范围内呈累积分布的粒子群。根据粒子径,可以划分为常规粒子(0.1um~5.0um)、超微粒子(<0.1um)和宏粒子(>5.0um)。

    2020/12/23 更新 分类:实验管理 分享