混合材料

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混合材料相关的资讯

  • 可用于检测大气中有机污染物的混合材料
    p   混合材料的发展是材料科学的一个新兴领域。研究人员解释说,对这些材料的兴趣源于“将无机成分的稳定性与有机成分的多功能性相结合的成功,将它们混合起来,使两者的性质相结合甚至改善。”她指出。“更重要的是,混合材料可以以凝胶,薄膜,纤维,颗粒或粉末的形式加工。有机和无机组分的组合在生产混合材料方面几乎没有限制,其在医药,微电子,传感器,光学系统,汽车工业和装饰性表面涂料方面具有大量的应用。 /p p   Paula Moriones采用允许合成混合材料的方法(称为溶胶 - 凝胶),这产生具有在环境温度下可控属性的多孔材料,与其他工艺相比节约了成本。这些混合材料的合成导致干凝胶的生成——一种处于脱水状态的凝胶,其内部没有任何液体。 /p p   研究人员证实,凝胶形成时间和所得材料的性质受合成这些材料的条件和有机物的比例的影响。尽管材料总是以纳米尺寸呈现,但是它可以具有更小或不那么小的孔,她指出:“这些材料的应用中,孔径是至关重要的,因为它们可以用来控释药物。 /p p   包括留在里斯本大学(葡萄牙)的Paula Moriones的研究也得出了其他结果。“某些合成材料是高疏水性和排斥水的,这种性质使它们能够用作制药工业中的元素,用于选择性地捕获其表面上的其他材料或保留它们,并在玻璃工业中用作保护涂层。”研究员总结到。 /p
  • 仪器表征,科学家制备表征效率高达25.7%的高熵混合钙钛矿电池!
    【科学背景】高熵材料的概念源于对于混合熵增益的探索,即通过增加材料成分的多样性和复杂性,从而引入更高的熵值,这些材料在极端条件下展现出了出色的单相保持能力、惰性动力学特性以及优化的力学性能。最初,高熵合金和氧化物作为典型代表,其熵增益主要归因于混合无机组分的构型失序,如近等摩尔比的多元元素混合。然而,尽管高熵材料在合金、氧化物、氮化物、碳化物等领域有了广泛应用,有机基团在构建高熵结构中的潜力仍未被充分探索。有机物质具有丰富的化学多样性和结构灵活性,但其在高熵材料中的作用和应用尚属未知。为了填补这一研究空白,浙江大学薛晶晶教授,西湖大学王睿教授团队合作通过将多种类型的A位有机阳离子与各种烷基链混合,作者成功构建了一系列高熵有机-无机混合钙钛矿结构。这些结构通过引入无序的有机基团,显著增加了材料的熵值,从而提升了其在高温下的稳定性和光电转换性能。具体而言,作者通过详细的单晶结构分析和柱形装配模型的建立,系统研究了在不同A位阳离子组合下材料熵增益的机制和影响因素。在太阳能电池应用方面,作者展示了这些高熵有机-无机混合钙钛矿材料在反转器件架构下的显著改进,其光电转换效率提升至25.7%,并展示了超过5,000小时的稳定运行能力。【科学亮点】(1)本研究首次探索了有机-无机混合高熵钙钛矿材料的构建方法及其性能表现。通过将多种类型的A位有机阳离子与不同烷基链混合,作者成功构建了一种高熵混合钙钛矿(HEHP),其结构中融合了有序的无机框架和无序的有机基团。(2)实验结果显示,HEHP具有单相结构和显著的熵增益,使其在高温环境下表现出更好的稳定性。单晶结构分析揭示了其独特的混合晶体结构,这为进一步理解和优化高熵材料的设计提供了重要见解。(3)应用于太阳能电池时,HEHP展现出了高达25.7%的光电转换效率(PCE),在反转器件结构下表现出长达超过5,000小时的稳定性,保持了其初始PCE的90%以上。【科学图文】图1 | 高熵混合钙钛矿HEHPs薄膜构造。图2 | 钙钛矿相的熵增益影响因素研究。图3 | 高熵混合钙钛矿HEHP材料的理论模型示意图。图4 | 高熵混合钙钛矿HEHPs的光伏应用。【科学启迪】本研究利用有机基团的无序性构建了一类新型的高熵混合钙钛矿(HEHP),这种材料结合了有序的无机框架和无序的有机成分。通过混合多种A位有机阳离子,作者展示了HEHP在光伏电池中表现出的优异性能,包括提高的光电转换效率和卓越的器件稳定性。这一研究揭示了高熵材料的设计新思路,即利用有机无序性增加材料的熵,从而改善其在极端环境下的稳定性和性能。HEHP的通用构建策略不仅适用于不同的钙钛矿组成和器件结构,还展示了在工业化生产中提高产量的潜力。此外,有机基团丰富的化学性质和混合构型的灵活性为进一步优化和拓展高熵混合材料的应用奠定了基础,可能在太阳能电池和其他光电器件领域引发新的设计范式和创新策略的探索。原文详情:Tian, Y., Zhang, X., Zhao, K. et al. High-entropy hybrid perovskites with disordered organic moieties for perovskite solar cells. Nat. Photon. (2024). https://doi.org/10.1038/s41566-024-01468-1
  • 清华大学李晓雁教授课题组《Small》:混合多层级点阵材料的构筑设计与力学性能
    自然界中的许多轻质生物材料同时具有多种优异的力学性能,例如高模量、高强度、高断裂韧性和损伤容限等。研究表明,这些生物材料优异的力学性能与其多层级的结构密切相关。近些年,多层级的设计策略被成功地应用到三维力学超材料的构筑设计和制备中,但是目前这些三维多层级力学超材料主要是采用桁架作为材料的基本单元。另一方面,在许多无法事先判断载荷方向的应用场景下,人们往往期望结构材料具有各向同性,原因在于各向异性较强的结构可能仅在某一方向或某些方向上承载能力较强,而在其他方向的载荷作用下则很容易失效。因此,对于多层级点阵材料而言,研究其各向异性的程度并设计出各向同性的多层级点阵材料具有十分重要的意义。近期,清华大学李晓雁教授课题组采用桁架和平板单胞作为基本单元构筑设计了多种新型的混合多层级点阵结构(图1),并采用面投影微立体光刻设备(microArch S240,摩方精密BMF)制备了相应的多层级微米点阵材料。有限元模拟表明,通过在不同层级上选取合适的单胞结构,混合多层级点阵可以达到期望的弹性各向同性,并且具有比已有的自相似octet桁架多层级点阵更高的模量(图2)。对制备的不同取向的多层级微米点阵材料的原位力学测试表明,相比于各向异性的自相似octet桁架多层级微米点阵,混合多层级微米点阵在相同相对密度下具有更高的杨氏模量和压缩强度,并且可以更接近弹性各向同性,与有限元预测的结果一致(图3)。对于表现出弹性各向同性的ISO-COP混合多层级点阵材料,研究团队通过理论分析建立了其杨氏模量及失效模式与各层级结构几何参数的依赖关系,并给出了其失效模式相图(图4),有助于进一步理解多层级结构各层级之间力学性能的传递关系并据此进行结构几何参数的优化设计。相比于单一层级的平板点阵,桁架-平板混合多层级点阵具有密度更低、易于制备的优点;并且这种混合多层级的设计策略可以扩展至不同尺度和不同组分材料,在构筑轻质且具有优异力学性能的新型结构材料方面具有重要的应用前景。图1. 混合多层级点阵材料的构筑设计 图2. 多层级点阵结构的有限元模拟结果。(a-b)单轴压缩和剪切变形下的应力分布;(c-d)不同结构杨氏模量及各向异性度随相对密度的变化;(e-f)不同方向的杨氏模量 图3. 不同取向的多层级微米点阵材料的应力-应变曲线 图4. ISO-COP混合多层级微米点阵材料杨氏模量及失效模式的理论预测

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  • 【转帖】金属膜,混合膜,有机膜-新型膜材料

    新型膜材料1  金属膜  国外新研制的金属膜采用不对称结构,以粗金属粉末作支撑材料,以同种合金的细粉末喷涂作有效滤层(厚度小于200μm) 其孔径分布集中在1~2μm 之间,属微滤(MF) 范围 颗粒物难以进入滤膜内部堵塞滤道而滞留在膜表面,形成表面过滤[19 ] 。与传统多孔烧结金属滤材相比,不对称金属膜滤通量高3~4 倍,压降较小,反冲洗周期长达6~8 个月,且反冲效果较好。2  有机-无机混合膜  制造有机-无机混合膜,使之兼具有机膜及无机膜的长处。无机矿物颗粒(如二氧化锆) 掺入有机多孔聚合物(如聚丙烯腈) 网状结构中形成的有机-无机矿物膜,具有机膜的柔韧性及无机膜的抗压性能、表面特性 ,可显著提高表面孔隙率及通量。填料类型、粒径、比表面积对膜性能均有影响。3  新型有机膜  大连理工大学研究开发出一种新型含二氮杂萘铜结构类双酚单体(DHPZ) ,该单体具有芳环杂非共平面扭曲结构,由其合成的含二氮杂萘铜结构的聚芳醚铜( PPEK) 和聚芳醚砜( PPES) 具有耐高温、可溶解的综合性能 。

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混合材料相关的仪器

  • 沥青混合料拌和机是专业检测仪器,使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作,以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。沥青混合料拌和机由上海荣计达仪器科技有限公司提供,设备质保期一年,一年内产品如有质量问题,供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏,我公司亦应提供维修、更换服务,由此产生的费用我公司会酌情收取。沥青混合料拌和机执行标准:该仪器是制备沥青砂石混合料或水泥砂石混合料试样时必不可少的拌和机械。本仪器严格按照交通部JTJ052—2000《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》的各项规定设计生产。目前它已被广泛地应用于公路系统的科研、施工和监理部门的实验室中。沥青混合料拌和机技术参数:1、拌和容量:10升(20升)两种选购2、加热锅温度范围:室温~250℃(任意设定)3、控温精度:±3℃4、拌和时间:1~999秒(任意设定)5、搅拌浆转速:公转48r/min自转76r/min6、外形尺寸:1100X560X1270mm 1220X620X1320mm7、重量:190KG 236KG8、电源电压:220V9、功率:3KW10、环境温度:5~40℃11、环境湿度:≦85﹪沥青混合料拌和机结构原理:沥青混合材料搅拌机主要由机架、变速搅拌器(由电机、变速箱和搅拌叶组成)、升降机构(主要由独立的一台电机、蜗轮箱、立柱和导向杆及限位装置组成)、加热锅总成(由双层金属锅、导热油、电热管组成)、电器控制部分等组成。主要特点:自动控温,控温精度高(空锅±3),自动控制拌和机头上升下降,整机静电喷图,外观新颖漂亮。一键式控制,仪器从放料到试验完成可以全自动控制,沥青混合料拌和机操作和使用:1、 接通电源、打开电源开关,电源指示灯亮。2、 按工作需要设定加热温度,先按温度表上的“SET”键0.5秒,PV窗显示“SV”,SV窗第一位闪烁,按位移键“←”将闪烁位移至需设定位,按加减键“↑↓”直到将数字设定至所需值,按“SET”键确认,设定结束。3、 时间设定,标准的搅拌时间为90秒,也可按工作需要自行设置,打开时间继电器有机玻璃盖板,按拨盘开关,按至所需值。4、 设置完后,打开加热开关,加热锅开始加热,按上升键,搅拌器上升一定位置 后自动停止,将预热料加热锅内盖上锅盖:加热至160℃时,拿去箱盖,按下降和搅拌键,搅拌器开始搅拌和下降(到最低位置可自动停止),至规定的时间搅拌器自动停止,按上升键加入规定的矿粉,再重复上述的操作。沥青混合料拌和机常见现象及排除:1、 沥青混合材料搅拌机是采用加热管加热,第二层内加热加入导热油后,热传递到拌和锅的各部;第三层为保温层,再锅口左外侧有加热管的接线端,电压为220V,右移为感温探头插孔,再右移为气压阀门,在加热过程中,如有少量导热油从中溢出,或锅边有局部油漆鼓起的现象,都为正常的现象。2、 如果机器在运输过程中有局部损坏,特别是上下限位开关移位,如造成了下限位开关不停机,但面板操作键仍作用,在使用时应立即停机检查,打开后盖板换上同规格的开关即可。
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  • 产品简介 / introduce本机是本公司根据《公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG E20-2011》开发的,采用进口伺服电机驱动。配以相应的夹具,可进行沥青混合料(圆柱和棱柱)压缩、(冻融)劈裂、沥青混合料弯曲试验、马歇尔稳定度等试验。加载速率能够满足上述规范中对上述试验的要求。本系统由主机及相应夹具、数据采集部分、微机及数据处理软件等组成,试件装夹好后,采用微机控制可以实现整个试验过程自动化。是国内首创的多功能沥青混合料力学性能试验设备。主要技术指标 / technology1、进口伺服电机驱动,升降速度为0.02~50mm/min,无级可调;2、电 源:220V×50HZ3、容栅式数字位移传感器量程:0-25mm;分辩率:0.01mm;LVDT位移传感器量程量程:0-10mm;分辩率:0.001mm;4、压力传感器量程:0-5KN;精度:0.05%FS;压力传感器量程:0-30KN;精度:0.05%FS;压力传感器量程:0-100KN;精度:0.05%FS;5、数采仪:电源220V×50HZ6、仪器尺寸(长×宽×高):800×600×1700mm7、升降行程: 0-100 mm8、环境箱温控范围:+60℃~-30℃,控温精度0.5℃。
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  • 产品简介 / introduce本系统是根据《公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG E20-2011》、《公路沥青路面设计规范JTG D50-2017》的要求开发,采用步进电机驱动技术,配以相应的夹具,可进行沥青混合料(圆柱和棱柱)压缩、(冻融)劈裂、小梁弯拉强度、马歇尔稳定度等试验。本系统由主机及相应夹具(低温环境箱)、数采部分、微机及数据处理软件等组成,试件装夹好后,采用微机控制可以实现整个试验过程自动化。是国内首创的多功能沥青混合料力学性能试验设备。主要技术指标 / technology1、伺服电机驱动,升降速度为0.02~50mm/min,无级可调;2、电 源:380V×50Hz;3、容栅式数字位移传感器量程:0-25mm;分辩率:0.01mm;S型压力传感器量程:0-2KN;精度:0.05%FS;轮辐式压力传感器量程:0-100KN;精度:0.05%FS;数采仪:电源220V×50Hz4、仪器尺寸(长×宽×高):800×600×1700mm5、升降行程:0-100mm6、环境箱温度范围:室温~-20℃,精度0.5℃。7、试件尺寸:棱柱法压缩试验:(长×宽×高)40×40×80mm;圆柱法压缩试验: Φ100×100mm;劈裂试验:Φ101.6×63.5m小梁弯拉试验:(长×宽×高)试件尺寸250×35×30mm;马歇尔稳定度试验:Φ101.6×63.5mm8、分度值10N,有伺服装置。加载过程中基本不变。9、计算机控制和数据处理系统。联想台式机,英特尔酷睿i5处理器/2G内存/320G硬盘/DVD/19寸液晶显示器惠普1007(A4)黑白激光打印机、电脑桌、在windows 7或windows XP控制和处理软件。10、总功率:≤5KW;电源:380V×50Hz
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混合材料相关的耗材

  • 梯度混合螺圈 6.2758.000
    梯度混合螺圈订货号: 6.2758.000用于梯度混合材料:PEEK
  • 汇通色谱 DRP混合模式填料 其他色谱配件
    混合模式指色谱介质上配基包含两种或两种以上的作用模式,能够与目标生物分子发生多种相互作用,并且其功能往往具有互补性或协同性。混合模式DRP填料的基底是一类使反相色谱填料,由于键合了不同数量的强阴离子基团(A)和强阳离子基团(C)与传统色谱方法相比,同一表面上的离子交换功能和疏水作用均有显著提高。其中A10意味着键合了10%的强阴离子基团,C10是键合了10%强阳离子交换基团。 混合模式ZEOsphere DRP填料的主要优点:(1)较高的选择性。样品在单一模式分离较差,混合模式情况下可以更好的分离除去杂质;(2)显著的高负载容量。负载量比反相色谱要高1-10倍,这可以成为半制备柱和制备色谱柱新的发展方向;(3)更强的分离效率。可以替代两个或多个单一模式色谱柱,这样可以避免材料的浪费和过度消费, 降低了生产成本;(4)更高的收率。单次分离纯度能达到95%以上,收率在70%以上。 DRP 混合模式填料介绍:随着科学技术的发展,人们需要分离分析的样品越来越复杂,尤其是多肽、蛋白质类生物样品的复杂性使得单一模式色谱难以满足分离分析的要求。混合模式色谱因其独特的分离性能,可以在一次分离中获得与多维色谱相当的分离效果,而且可以避免多维色谱系统结构复杂、流动相兼容性差、分析时间长等问题,成为近年来的研究热点之一。混合模式指色谱介质上的配基包含两种或两种以上的作用模式,能够与目标生物分子发生多种相互作用,并且其功能往往具有互补性或协同性。混合模式DRP填料是的基底一种将反相色谱填料,由于键合了不同数量的强阴离子基团(A)和强阳离子基团(C), 与传统色谱方法相比,同一表面上的离子交换功能和疏水作用均有显著提高。其中A10意味着键合了10%的强阴离子基团,C10是键合了10%强阳离子交换基团。 混合模式填料的固定相: DRP混合模式填料类型参数: 混合色谱固定相在分离样品时能够提供多重保留机理,同时可以通过改变流动相中有机相与水相的比例、pH 值的高低、盐浓度的大小等多种方法改变分离选择性,与单一机理的色谱固定相相比,混合色谱固定相选择性好、载样量高,还可以降低分析成本,提高分析效率。目前混合模式色谱固定相在多肽、蛋白质、药物分子等复杂样品分离中表现出比传统色谱固定相更好的分离选择性。 实例:利拉鲁肽分离纯化、胰岛素、胸腺法新、索玛鲁肽等,更多信息欢迎咨询联系。
  • 高端炭基材料高剪切乳化机,环保水性纳米碳材高速乳化机,碳纳米管材料高剪切乳化机,碳纳米管浆液高剪切乳化机混合机,碳纳米复合母胶高剪切乳化机,液体黄金复合母胶高剪切乳化机混合机设备,超导电纳米碳材高速自吸粉混合机乳化机,炭黑高速自吸粉混合机设备
    高端炭基材料高剪切乳化机,环保水性纳米碳材高速乳化机,碳纳米管材料高剪切乳化机,碳纳米管浆液高剪切乳化机混合机,碳纳米复合母胶高剪切乳化机,液体黄金复合母胶高剪切乳化机混合机设备,超导电纳米碳材高速自吸粉混合机乳化机,炭黑高速自吸粉混合机设备 碳纳米管是一维的纳米材料,在工程材料域,碳管以其优异的物理机械性能成为聚合材料理想的填料。具有优异的力学性能、导电、导热性能,因而被认为是聚合物基复合材料理想的力学强化和功能改性材料,采用碳纳米管制成的复合材料表现出良好强度、弹性和抗疲劳性,碳纳米管也逐渐用于橡胶制品、轮胎、塑料等工业中。 但是,碳纳米管的呈纳米纤维状,自身易团聚和缠结,且碳纳米管表面为规整的石墨晶片结构,表面惰性大,与聚合物基体亲和性差,导致碳纳米管在橡胶基质中的分散性差,而且成本也高,这些限制了碳纳米管在橡胶中的规模化应用。 在橡胶工业中,将碳纳米管填充到各种橡胶基体以提高橡胶基体的性能成为研究高端橡胶产品的理想共混复合材料之一,但碳纳米管自身有着很高的表面自由能,易发生团聚现象,碳纳米管与基体间的相互作用是另一个难题,碳管表面没有任何反应官能图,碳管的惰性使其与聚合物基体间化学界面作用弱,碳纳米管对聚合物基体的改善效果难达到预期,因此制备出尺寸均匀,分散好,性能稳定的碳纳米管及其复合材料是拓展其应用域的需要。 目,在碳管的分散性及其复合材料研究中已经取得许多进展。常用的方法中是将采用表面活性剂对碳管表面改性,将其悬浮液与胶乳复合制得复合母胶,该技术在一定程度解决了碳纳米管的分散,但由于表面活性剂中其它基团的加入会降低复合母胶的性能;因此需要提供一种避免活性剂的加入影响碳纳米管与聚合物间结合的技术方案。 针对现阶段技术中存在的问题,在碳纳米管分散均匀的基础上在其表面引入羧基、羟基等官能团,避免偶联剂的加入影响碳纳米管与胶乳之间的结合。一种高分散碳纳米复合母胶的制备方法,包括以下步骤:1、将碳纳米管在分散液中剪切,制得短切碳纳米管悬浮液;2、通入氧化气体对短切碳管悬浮液氧化,制得短切碳纳米管氧化液;3、将补强材料加入短切碳纳米管氧化液,制得碳纳米管浆液;4、在碳纳米管浆液中加入偶联剂,制得复合浆液;5、将天然橡胶胶乳分散于复合浆液中,制得碳纳米管-天然橡胶复合材料;6、将碳纳米管-天然橡胶复合材料凝固、干燥制得高分散碳纳米复合母胶。 上海依肯根据市场技术需求结合多年来积累的成功案例经验特别推出ERS2000系列高剪切乳化机(混合机),ERS2000在线式高速高剪切乳化机,主要用于微乳液及超细悬浮液的生产。由于工作腔体内三组乳化分散头(定子+转子)同时工作,乳液经过高剪切后,液滴更细腻,粒径分布更窄,因而生成的混合液稳定性更好。三组乳化分散头均易于更换,适合不同的工艺应用。该系列中不同型号的机器都有相同的线速度和剪切率,非常易于扩大规模化生产。 上海依肯ERS2000系列高剪切乳化机(混合机)设备参数选型表:型号 标准流量L/H输出转速rpm标准线速度m/s马达功率KW进口尺寸出口尺寸ERS 2000/4300-100014000442.2DN25DN15ERS 2000/5300010500447.5DN40DN32ERS 2000/10800073004415DN50DN50ERS 2000/202000049004437DN80DN65ERS 2000/304000028504455DN150DN125ERS 2000/407000020004490DN150DN125高端炭基材料高剪切乳化机,环保水性纳米碳材高速乳化机,碳纳米管材料高剪切乳化机,碳纳米复合母胶高剪切乳化机,液体黄金复合母胶高剪切乳化机混合机设备,超导电纳米碳材高速自吸粉混合机乳化机,炭黑高速自吸粉混合机设备。。。需要了解更多详情请致电上海依肯机械设备有限公司 销售工程师 徐蒙蒙 182-0189-1183,公司有样机可以免费为客户进行测试验证实验。
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