木质素纺丝机

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木质素纺丝机相关的厂商

  • 经营范围:公路仪器,沥青仪器,土工仪器,建筑仪器,实验仪器,仪器维修,木质素纤维,玻纤土工格栅,聚丙烯纤维,土工布(短,长),防裂贴吗,土工格栅(塑料,钢塑)
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  • 成都克洛玛生物科技有限公司(Chengdu Chroma-Biotechnology Co., Ltd.)是一家专门致力于高纯天然产物对照品研究、开发、生产和销售的高科技企业。克洛玛生物是在研究所和高校科研项目组多年积累基础上,为更好的为广大天然产物研究者及以天然产物为原材料的生产企业提供优质的中药标准对照品和科研服务而成立的。原研究所及科研小组通过多年积累,形成了对皂苷、黄酮(苷)、木质素、生物碱、酚酸类、三萜、二萜等天然化合物有针对性的提取分离纯化工艺,积累了四百余种天然产物及其纯化工艺。同时,研究所及高校科研小组背景使克洛玛生物公司非常了解科研及高校客户的需求,了解药典及标准的变化及趋势,了解药物分析、生药学、中药制剂、药理学、药代动力学及药物研发与检测的关注热点及发展动向,因而能更好的为客户提供产品和服务。客户的需求是我们的工作核心,为客户提供圆满的服务使我们的工作目标。克洛玛生物科技有限公司拥有高效液相色谱、液质联用、紫外分光光度计、荧光分光光度计等分析测试仪器和完善的植物化学产品生产线。且有一支技术精湛、富有探索、勇于创新精神的科研群体,其中教授2名,博士3名,硕士12名,同时以专业背景人员作为销售和技术支持,为客户提供全方位的服务。
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  • 400-860-5168转4060
    云帆(天津)仪器有限公司是一家专注于微纳米纤维领域的实验室设备生产商,公司位于天津市西青区中北工业园内,目前云帆® 在微纳米纤维领域知名度高,市场份额持续提升,已成为微纳米纤维领域实验室研发设备主要供应商之一。公司深耕微纳米纤维领域,专业从事微米、纳米纤维制备仪器的研发、生产。主营设备有高压静电纺丝机、近场直写设备、自动涂膜机、接触角测量仪等已上市销售的成熟设备,目前公司正在重点开发熔融静电纺丝机、湿法纺丝机、超声波喷涂及中试生产静电纺丝机等设备,部分设备框架已搭建完成且通过了初步的实验测试,研发中的设备支持个性化定制服务。新设备的研发生产弥补了公司成熟产品的空白市场,同时实现了从电纺、喷涂、刮涂到测量等多种形式的微纳米纤维设备产品链的完整,覆盖了微、纳米膜材料及纳米纤维多个应用方向。公司拥有广泛的技术支持,将静电纺丝设备研发、生产、技术指导和服务融为一体,为行业用户提供性能强、体验佳的先进设备。同时以市场需求为导向,根据客户需求开展个性化定制服务,持续创新,不断改进产品功能,提升产品质量。秉承“专业、创新、卓越、服务”的经营理念,专心专注为客户提供系统解决方案。在用户服务过程中赢得了广大用户的信赖和支持,为客户事业长期发展创造价值。
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木质素纺丝机相关的仪器

  • 木质素氢解装置:木质素是一种表面活性剂,可以通过改性、加工、复配等方法生产多个产品,主要用于树脂、橡胶、染料、陶瓷、水泥、沥青、饲料、水处理、水煤浆、混凝土、耐火材料、油田钻井、复合肥料、冶炼、铸造、粘合剂。通过实验证明,木质素磺酸盐防止沙土化土壤十分有效,还可以做沙漠固定沙剂。以木质素为原料制取高品位液体燃料和高附加值化学品,特别是木质素氢解是国内外关注的热门研究领域之一,该装置主要由哈氏合金反应釜组成,配备加热控温系统、进料系统,安全系统及增压、控压系统。该装置反应釜设计温度550℃,设计压力20MPa。岩征仪器可按照客户工艺要求,非标定制成套反应系统。 木质素氢解装置特点:1、釜体采用哈式合金C-276,耐酸碱腐蚀性能优良。2、集成安全连锁功能,配套进口压力传感器、测温热偶,超温超压自动报警及终止加热,搅拌。3、采用进口质量流量计自动进气、高压柱塞泵进液,自动程度化高4、配套铸铜固相加热模块,控温范围室温-500℃,升温速率快,控温精度高。5、系统配置气体增压系统,可把系统增压额定使用压力。6、集成co气体报警器,气体泄漏自动报警并切断反应,保证实验过程安全。 设计参数:反应釜使用温度500℃反应釜使用压力15mpa反应釜容积500ml反应釜材质C-276搅拌形式磁耦合+推进式搅拌桨气体进料氢气、氮气软件系统PLC+组态软件
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  • Xplore双向拉伸纺丝机附件(DWL)是专为缠绕,拉伸和放卷聚合物纤维丝而设计的。 它使您可以 使纤维通过温度可控的二次加热装置进行热处理,或者使液体通过添加剂的浸浴以浸渍纤维,从而 改变单纤维丝或多丝的性能(如力学性能)。 Xplore双向拉伸纺丝机附件(DWL)还可以用作卷绕和放卷,用于测试(脆性)纤维(例如木质素)的最佳卷绕和放卷工艺条件, 以增强和/或加快纤维的研发(例如,木质素对C纤维的研发)。 DWL的设计使经验丰富的工艺工程师能够在碳化炉之间缠绕和退绕 非常脆的单丝或复丝,以将木质素单丝处理为C纤维(不包括此特定的温度箱)。或者引导多根或单根长丝纤维通过液体或溶剂 浴。DWL的卷绕,退绕速度和伸长率是可调节的,从而可以针对每种单独的纤维进行加热或涂层应用的精确定制。特征集锦: - 大操作视窗 - 可与单丝和多丝一起使用 - 拉伸和拉伸速度可设置为非常慢(适于特殊应用) - 可基于现有的温度箱或液体浴进行改装技术参数:拉伸比:1:4可预设收卷和放卷顺序(10帧/间隔)横行导轨间距:0.1-4mm,增量为0.1mm收卷和放卷宽度:200mm,收卷和收卷辊尺寸:Ø 142 mm卷绕和放卷速度可实时数字读数速度范围:10-2000mm/min,增量为10mm/min整体尺寸(高x宽x长):每个单元67 x 49,5 x 450cm总重量:75kg电源:230V 50/60H
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  • 实验室小型纺丝机性能特点:* 纺丝效率高:实验室小型纺丝机采用先进的纺丝技术和设备,能够实现高效的纺丝过程。* 纺丝质量稳定:实验室小型纺丝机具有良好的纺丝控制系统,能够实时监测和调整纺丝过程中的各项参数,确保纺出的纤维质量稳定。* 操作简便:实验室小型纺丝机采用人机界面友好的操作系统,操作简单方便。* 设备小巧:实验室小型纺丝机体积小巧,占地面积小,适合放置在实验室等空间有限的地方。* 多功能性:实验室小型纺丝机通常具有多种纺丝模式和纺丝工艺选择,适用于不同类型的原料和纺纱需求。实验室小型纺丝机技术参数:螺杆直径20mm长径比28/1转速0-60rpm电机功率3KW温度≤400℃压力35Mpa牵引速度800m/min整体尺寸1518*1028*1878.5mm实验室小型纺丝机产品实拍:
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木质素纺丝机相关的资讯

  • 4.16亿元!天津工业大学一流学科群和高能级研发创新平台设备更新项目批复(附设备清单)
    7月4日,天津市发展和改革委员会发布了《关于天津工业大学一流学科群平台和高能级研发创新平台设备更新项目可行性研究报告的批复》。经委托天津国际工程咨询集团有限公司组织专家评审,原则同意该项目可行性研究报告,项目建设主体为天津工业大学,项目代码:2405-120000-89-03-702469。该项目位于天津市西青区宾水西道399号天津工业大学现址内。主要建设内容及规模:主要购置设备280台(套),主要为非织造智能工厂平台模拟系统等;替换原有老旧设备279台(套),主要为复合纺丝机、真空镀膜机、半导体及光学薄膜制备系统等设备(购置设备清单详见附件)。总投资金额为41587万元,通过申请中央资金和学校自筹等多种渠道解决。附件天津工业大学一流学科群平台和高能级研发创新平台设备更新项目设备清单表序号仪器设备名称数量(台/套)1柔性薄膜制备系统12天然木质素染料提取浓缩干燥专用设备13连续长丝3D成型系统14计算机基础教学与创新实验平台15图形图像实训系统设备16人工智能计算平台17人工智能实训与创新平台18纳米纤维智造平台19CAD/CAM数字化智能教学实训系统110户外功能性服装智能缝制系统111多通道超声波细胞粉碎机系统112超大隔距双针床经编机113柔性电极印刷系统114软包电池产线系统115生理参数模拟人台系统116呼吸综合模拟系统117纺织服装数智化实验教学系统118双面无缝成形针织小样机119染料-助剂-纤维界面作用与影响实验教学套装120转移印花与数码印花实验教学套装121熔喷纳微纤维水刺复合实验线122溶液喷射/微射流纳微纤维实验机123非织造成网固网系统124立式熔喷机125针织经纬编衬纱编织机126多功能全成型电脑横机127静电可调针织钩编系统128数字化小样纺纱精梳系统129环锭纺细纱自动接头机130单面高速提花无缝针织内衣机131双面全成形经编机132红外摄像机133紫外-可见-近红外分光光度计134多功能生物3D打印机135高真空电阻蒸发镀膜机136多结构复合纤维熔融纺丝实验线137动态纸页成型器138非织造智能工厂平台模拟系统139功能性纳米颗粒修饰改性微纳米纤维的制备体系140材料微纳米结构激光加工设备141超薄切片机142复合材料老化机组143纺织装备系列仿真软件144高精度视线交互系统145纺织关键工况物理模拟系统146数字工程师培训考核平台247二维材料制备系统148高真空多靶磁控溅射系统149HVPE沉积机台150服务器151电输运与磁致伸缩测量系统152布里奇曼定向凝固炉153高真空单辊旋淬及喷铸与电弧熔炼及吸铸系统154雾化气相外延沉积机台155物理气相沉积机台156晶圆表面修整抛光机157晶圆键合机158晶圆清洗湿法刻蚀机159虚拟仪器项目式实践与机器视觉平台160信号与系统综合实验平台161数据通信实验平台262软件无线电创新平台163光纤通信技术综合实验系统164大载重多功能无人机与四轴消防无人机系统165多旋翼搜救与测绘无人机群166多用途垂直起降固定翼无人机467大负载长续航物流运输无人机468智能双轴机械手缆控无人潜航器169无人机应急指挥调度平台170机载通信装备171无人系统教学仿真系统172共直流母线变频电源173电机结构虚拟化开发平台174高性能电机控制系统快速原型开发平台175现代电机系统教学实验平台176DSP教学实验平台177超声金属电极键合机178高频变压器179功率半导体器件互连烧结机180综合展示系列设备181多功能五合一绣花机182SLA系列光固化打印机183视觉成像系统184服装数字化教学系统185服装智能制造教学系统186服装综合性教学系统187微机原理实验平台188电路实验平台189电工学电子技术实验平台190电工学电工技术实验平台191实验教学数字化平台192电工电子多功能实训平台193电子类竞赛综合实训平台194数控车铣实验平台195纺织智能制造成品码垛实训平台196数字化设计与制造实训教学平台197非遗工艺创新-非金属激光加工系统198多材料金属3D成型机199激光钣焊成型系统1100数控加工智能制造生产线1101机器人创新实训平台1102传统机械加工实训平台1103精密铸造实训平台1104智能制造产线孪生教学系统1105虚拟现实元宇宙教学系统1106面向实验室安全监测的智能巡检机器人1107陶瓷粉末快速成型机1108高温连续碳纤维3D成型设备1109全彩树脂3D成型机1110高分子材料烧结快速成型机111110激光器超大SLA3D成型机1112金属激光加工系统1113教学(外语)视听设备及数据存储设备1114数字经贸融合创新教学平台1115数智化企业仿真创新教学平台1116金融科技智能融合创新教学平台1117交互式教学平台12118外语教学系统7119数字人系统8120工作站软件3121桌面工厂(设计版)4122化工原理及专业实验平台1123化工过程实训平台1124人工智能数学大模型平台11256寸半自动光刻机2126光刻预制处理实验平台1127高性能工作站11281940nm光纤激光器1129多工位有机无机蒸发镀膜系统11301910nm光纤激光器1131拉曼光纤激光器2132通用人工智能大模型训练设备4133手眼耳脑具身智能机器人集群系统1134人工智能专业课程实践平台1135医学大数据处理平台1136医工融合新工科创新育人平台1137高性能超精密航空航天金属构件复合加工平台1138高精度空天集群博弈位姿定位系统1139航空发动机燃烧室流场重构-燃烧诊断系统1140GPU服务器2141三维扫描建模系统1142惯性三维运动捕捉系统1143AIoT实验实训系统5144智能网联车实验平台1145深度学习开发平台1146智能复合机器人2147面向工业智能应用的算力租户科研服务平台1148高性能AI算力云资源管理平台1149生物制药实践教学平台1150药物制剂与新释药技术教学平台1151核心路由器2152核心交换机5153智能空间管理系统1154视觉管理设备4155视觉借还设备1156智慧管理服务平台1157AI学科馆员与咨询设备1158复合材料高压成型系统1159智能缝合系统11603D多层织物织造系统1161高性能碳纤维超薄织物织造系统1162复合材料连续纤维3D打印设备1163复合材料特种热压机1164碳碳复合材料制备系统1165磁控溅射镀膜系统(Magnetronsputteringdepositionsystem)1166飞秒激光器(Femtosecondlaser)1167台式超速离心机1168氮化物分子束外延生长系统1169紫外激光晶圆划片机1170科研通风设备1171能量转换设备8172能量转换设备20173电驱动离心式冷热高效交换机组2174大型双曲线横流自然通风水冷冷却器5175一体化高效节能冷温水传递系统18176冷冻水式高效组合空气换热处理设备机组1合计280
  • 2021年“Park AFM奖学金”获奖者公布:分别在Nature Catalysis和ChemSusChem发表研究成果
    Park Systems中国分公司(以下称为Park原子力显微镜)在中国于2018年开设了Park AFM奖学金项目。Park AFM奖学金面向中国各大高校研究室的科研人员,提供3000元人民币的奖学金,旨在鼓励年轻科学家们通过分享讨论研究成果进一步推进学者们在纳米科学领域的成果进度。所有纳米科学领域使用Park原子力显微镜产品进行单独研究或共同研究者都可申请。奖学金获得者由Park Systems美国技术应用部门的专业人员评估决定。2021年度的"Park AFM奖学金"项目吸引了来自中国各大顶尖高校及研究机构的多位科研人员们参与申请。经过激烈角逐及Park美国应用部门的专业人员评估,来自清华大学未来实验室的副研究员陈迪博士后和来自华南理工大学化学与化工学院的王静禹博士后被评为"2021年Park AFM奖学金"的获奖者。2021年奖学金获得者 - 陈迪博士2020年1月还在斯坦福大学读博士后的陈迪博士以第一作者的身份在Nature Catalysis上发表了以"Constructing a pathway for mixed ion and electron transfer reactions for O2 incorporation in Pr0.1Ce0.9O2−x"为标题的论文 (以O2插入Pr0.1Ce0.9O2−x为案例构建离子和电子混合反应的反应路径),该论文指出在界面电荷转移反应中,反应路径的复杂性随转移的电荷数而增加,并且在反应同时涉及电子(电荷)和离子(物质)时变得更加复杂。这些被称作的混合离子和电子转移(MIET)反应在嵌入/插入电化学至关重要,例如氧还原/演化的电催化剂和锂离子电池电极。了解MIET反应途径,特别是确定反应决速步(RDS),对于在分子、电子和点缺陷层面上的界面工程至关重要。在这项工作中,我们开发了一个通用的实验和分析框架,用于解析在Pr0.1Ce0.9O2−x中插入O2(气)的反应途径。通过在控制固体中的氧活度和氧气分压的同时测量电流密度-过电势曲线,以及通过原位近常压X射线光电子能谱对化学驱动力和静电驱动力进行定量分析,我们对100多种反应途径进行了筛选,最终确定4种为可能的反应途径,并指出这4种反应途径的限速步均为电中性氧分子的解离过程。陈迪博士在本研究中使用了Park Systems XE-100对氧化物薄膜样品的表面粗糙度和晶粒尺寸进行了表征。可在Nature期刊查看原文。作为2021年Park AFM奖学金的第一位获奖者,NanoScientific Magazine对陈迪博士进行了相关研究的英文采访,采访报道会更新在2021年秋季刊杂志上,敬请关注!Park AFM Scholarship Awards – Dr. Di ChenIntroduction:Dr. Di Chen is an associate research fellow of the Future Laboratory, Tsinghua University. He got his B.S. from Tsinghua University and Ph.D from MIT, both in Materials Science and Engineering. He completed his postdoc training at Stanford University. His research group works on the electrochemical reactions at the interfaces.1.Please summarize the research you do and explain why it is significant? We focused on understanding the high temperature reactions atthe solid-gas interface. We used Pr-doped CeO2 thin film electrode as an example. By conducting in operando APXPS/APXAS characterizations, we clearly confirmed that there is no surface potential at the solid-gas interface. Combining current-voltage measurements under different applied bias with theoretical model simulations (defect chemistry and microkinetic models), we established a versatile method to determine the rate-determining step of oxygen incorporation reaction. We believe this method could be further extended to many other systems such as proton exchange membrane fuel cells and lithium batteries.2. How might your research be used? This research built a method to understand the rate-determining step of the oxygen incorporation reaction at the cathode of solid oxide fuel cells (SOFCs), which was considered as a main limiting parameter for the application of SOFCs at larger scale. We think this research would be useful for people to further design and improve the cathode materials in SOFCs and help to develop more renewable energy systems with high efficiency.3. What features of Park AFM are the most beneficial and why? To understand the reactions on the surface of the thin film electrode, it is quite important for us to characterize the surface structure, which would influence the physical and chemical properties of thematerials. Atomic force microscopy is a powerful tool characterize the surface structure. The AFM from Park satisfies our research needs very well. Park AFM has a function to fast load and unload the tip, which saved our time and reduce the loss of tips.2021年奖学金获得者—王静禹博士2020年3月王静禹博士在ChemSusChem期刊上发表了"Atomic Force Microscopy and Molecular Dynamics Simulations for Study of Lignin Solution Self-Assembly Mechanisms in Organic–Aqueous Solvent Mixtures"(中文题目:"原子力显微镜结合分子动力学模拟研究木质素在有机-水混合溶剂中自组装机理")的论文,该项工作称:近年来,木质素基纳米材料作为一种具有优异行的木质素产品受到越来越多的关注。将木质素分子制备成具有均一纳米结构的木质素纳米材料,可以有效地提升木质素的分散性、抗氧化性、抗紫外老化性等性能。其中,溶液自组装法具有操作简单、适用范围广、过程可调控性强等特点,是制备木质素基纳米材料最重要的方法之一。在木质素的溶液自组装过程中,木质素分子在良溶剂中的解聚和劣溶剂中的聚集是两个关键步骤。对木质素在良溶剂和劣溶剂中分子间作用力变化进行定量研究,有助于从分子层面理解木质素的聚集行为,实现木质素自组装的精确调控,从而指导制备具有特定结构、尺寸和性能的木质素基纳米材料。因此,我们利用原子力显微镜(Park Systems, XE-100)对木质素在有机溶剂-水体系下,自组装过程中的分子间作用力进行了定量测试。并进一步结合分子动力学模拟揭示了木质素自组装过程中的内在驱动机制。 以丙酮-水体系为例,酶解木质素(EHL)在水和丙酮中发生明显聚集(图1 a和1 c),而在丙酮-水混合溶剂中(水体积分数30%),EHL发生解聚(图1 b)。证明水和丙酮均为EHL的劣溶剂,而丙酮-水混合溶剂为EHL的良溶剂。分子间作用力测试显示,EHL在水中的作用力为-1.21±0.18 mN/m,在丙酮中作用力为-0.75±0.35 mN/m(负值表示吸引力)。而在丙酮-水混合溶剂中,EHL分子间作用力仅为-0.15±0.08 mN/m,相比于在水中和丙酮中分别减少了88%和80%。实验结果证明,木质素的溶剂环境由良溶剂逐步转变为劣溶剂过程中,木质素分子的分子间作用力逐渐变大,导致木质素分子慢慢聚集,形成一定的纳米结构,直到溶液自组装完成。如图1(d)、1(e)和1(f)所示,分子动力学模拟结果与上述实验结果一致。水分子和丙酮分子对木质素模型物亲水官能团和疏水官能团的径向分布函数(RDF)计算结果表明,丙酮分子更密集地分布在木质素疏水官能团(碳链和苯环)周围,使得木质素分子的疏水部分溶剂化(图1 g),而水分子更密集地分布在木质素亲水官能团(酚羟基和醇羟基)周围,使得木质素分子的亲水部分溶剂化(图1h)。上述实验和模拟结果证明,木质素在有机溶剂-水混合溶剂中,亲水官能团与疏水官能团均能很好地溶剂化,分子间作用力小。随着水或有机溶剂的增加,溶剂体系从良溶剂转变为劣溶剂,木质素分子间相互作用力增大,导致亲水或疏水部分开始聚集并诱导自组装过程。图1 EHL在(a)水、(b)丙酮-水(水体积分数30%)和(c)丙酮中的溶解情况和分子间作用力;木质素模型物在(d)水、(e)丙酮-水(水体积分数30%)和(f)丙酮中的分子动力学模拟结果;混合溶剂中,水分子和丙酮分子对木质素(g)疏水官能团和(h)亲水官能团的RDF图5 EHL在丙酮-水混合溶剂体系中的自组装:(a)EHL溶液的光散射现象(丁达尔效应);(b)EHL纳米胶体球的原子力显微镜形貌图,比例尺为1 μm;(c)EHL纳米胶体球的扫描电镜图,比例尺为300 nmPark AFM Scholarship Awards – Dr. Jingyu Wang来自NanoScientific Magazine的采访内容如下: 1.Please summarize the research you do and explain why it is significant? Natural polymers possess multiple advantages including eco-friendly, low cost, biocompatible, and biodegradable properties. Such advantages make natural polymers-based nanomaterials exhibit great potential in energy, biomedicine, and electronics fields. In order to deliver these great properties from molecular scale to mesoscopic and macroscopic scale, basic understanding of natural polymers is indispensable. One of my major research focuses on exploring the intermolecular interactionand solution behavior of natural polymers. Another majorresearch of mine focuses on how to precisely control the supramolecular structure of natural polymers. These studies would provide fundamental understanding for the interaction mechanism of natural polymers in solution and significant guidance for the fabrication of natural polymers-based nanomaterials. 2. How might your research be used? My researches provide the quantitatively interaction results, such as intermolecular force and solution behavior, which reveal the interaction mechanism of natural polymers. From the basic science perspective, these results provide basic thermodynamics and kinetics understanding of natural polymer. From the application perspective, these studies provide significant guidance for the fabrication of natural polymers-based nanomaterials. For example, I explore the interaction between lignin molecules in solution. By revealing the change rule of intermolecular force between lignin, I reveal the self-assembly mechanism of lignin in organic solvent-water mixture and fabricate the uniform lignin nanoparticle with tunable size and great surface chemical properties. 3. What features of Park AFM are the most beneficial and why? Park Systems is the top AFM manufacturer in worldwide. Their AFM possesses various modules, which could realize multiple functions. In terms of my researches, the force measurement module is most helpful. This module enables researchers to obtain quantitative force information of physical, chemical, and biological interactions. By different modification to AFM probe and substrate, I can obtain the force-distance (F-D) curve between natural polymers in different media. Based on the F-D curves, many essential results could be investigated, such as intermolecular force, viscoelasticity and energy consumption. Park中国还特别定制纯银奖章,所有在论文里使用Park机台并在论文里面提到Park机台的老师或者学生都可以申请纯银奖章,并百分百获奖!想要了解更多关于Park原子力显微镜的相关内容,可以关注微信公众号:Park原子力显微镜。
  • 大会报告集锦|中国材料大会2024暨第二届世界材料大会
    仪器信息网讯 2024年7月9日,由中国材料研究学会主办、欧洲材料研究学会联合主办、广东工业大学协办的中国材料大会2024暨第二届世界材料大会在广州白云国际会议中心盛大开幕。本届大会是在加快推进高水平科技自立自强大背景下举办的新材料领域跨学科、跨领域、跨行业的学术交流大会,是中国新材料界学术水平高、涉及领域广、前沿动态新的品牌大会。近百位院士、2.5万余名材料科技工作者参加了本次会议。7月10日,大会报告(Ⅱ)和大会报告(Ⅲ)环节,七位杰出的专家学者为现场及通过多渠道观看线上直播的与会者奉献了一系列精彩纷呈的学术报告。现特辑大会报告精华,以飨读者。Yuzo Shigesato 青山学院大学教授 日本材料研究学会理事长报告题目:《Various functional oxide films with high performances deposited by reactive sputtering》使用合金靶材进行反应溅射以沉积氧化物或氮化物薄膜,是实现工业应用中高沉积速率的一条有效的途径。与氧化物表面相比,金属表面具有更高的溅射产率,同时由于其较高的热导率,能够应用更高的溅射功率密度,这使得该技术对各种应用具有吸引力。然而,反应溅射过程对氧气流量比非常敏感,导致沉积速率在氧气流量方面出现滞后现象。这种行为源于靶材表面的氧化状态,随着氧气流量的增加,沉积速率会显著下降。为了应对这一挑战并确保获得既具有高沉积速率又具有可重复性的高质量透明导电氧化物(TCO)薄膜,精确控制溅射条件至关重要。为此,已采用结合放电阻抗或等离子体发射强度的专门设计的反馈系统,并结合中频脉冲技术。这些系统能够精确控制沉积过程,确保获得具有所需性能的高质量薄膜。报告中深入探讨了通过使用Zn-Al、In-Sn、Ti-Nb或Sn-Sb(Ta)合金靶材进行反应溅射,从而实现各种TCO(包括掺铝氧化锌(AZO)、掺锡氧化铟(ITO)、掺铌二氧化钛(NTO)或掺锑(钽)氧化锡(ATO、TTO)薄膜)的超高速率沉积的详细过程。此外,还介绍了二氧化钛(TiO2)或三氧化钨(WO3)光催化剂和各种光学薄膜的沉积,展示反应溅射在多种应用中的多功能性和潜力。同时,介绍了使用Y-Mg、Ni-Mg和Gd薄膜通过加氢/脱氢反应制备的热开关器件的最新研究。Joan Ramon Morante IREC主任 欧洲材料研究学会前理事报告题目:《Materials for the conversion and storage of energy in a world without fossil sources》避免化石能源的影响是人类应对气候变化所面临的最大挑战之一。如何替代工业中用作原材料或作为能源载体的化石来源的黑碳?如何在不涉及碳的情况下拥有新的能源载体?或者如何避免二氧化碳排放?如何去除环境中的二氧化碳?如何储存可再生能源?这些方面中的每一个都为材料研究带来了一个挑战。功能材料的合理设计对于实现能源转型的可行部署至关重要。在氧化和还原过程中涉及的化学反应,以获得有效的还原分子作为能量载体或将电荷存储在电池中,需要考虑到功能性而合理设计的催化材料。能源效率、生产力或单位时间内发生在活性位点的反应数量以及降解过程,是定义化石燃料使用明确替代方案的关键参数。报告中,Joan Ramon Morante介绍了纳米级尺度的机制,并提出纳米反应器的合理设计,例如,用于从二氧化碳高效生产还原产物,以及用于高性能锂硫电池。成会明 中国科学院院士 中国科学院深圳先进技术研究院研究员报告题目:《Explorations of new 2D materials and their new properties》报告中,成会明院士首先介绍了通过CVD生长大面积高质量的2D超薄Mo2C晶体,其显示出与Berezinskii–Kosterlitz–Thouless行为一致的超导转变的2D特性,并显示出超导性对晶体厚度的强烈依赖性。另外,当在非层氮化钼的CVD生长过程中引入元素硅时,生长了厘米级的MoSi2N4单层膜,它在自然界中不存在,并表现出半导体行为、高强度和优异的环境稳定性。另一方面,在研究中从二维材料(如h-BN)中发现了一些有趣的特性。例如,一类由二维过渡金属三硫属元素磷纳米片组装的膜具有极高的离子电导率和超高的锂离子电导率。甚至在磁性2D晶体的透明悬浮液中证明了异常大的磁双折射效应,其数量级比先前已知的透明材料中的大。此外,基于这一现象,成院士研究团队用2D六方氮化硼开发了一种稳定且双折射可调谐的深紫外调制器,该调制器产生了超高比磁光Cotton–Mouton系数,比其他潜在的深紫透明介质高出约五个数量级。最近,还发现了在接近室温的条件下,可以在水的介导下,从纳米片中致密大块的范德华材料。这些发现表明了2D材料的巨大前景。俞书宏 中国科学院院士 南方科技大学教授报告题目:《仿生材料-交叉学科的前沿》近年来,仿生材料科学日益引起科学界的关注。自然界中的珍珠、牡蛎壳、珊瑚、象牙、动物牙齿、细菌中的磁性晶体和人体骨骼等,都是典型的生物组织制造出的不同尺度的生物矿物,受这些生物材料启发的仿生合成路径来设计合成类似生物矿物的多尺度复杂结构功能材料一直是化学、纳米科学、材料科学和生命科学等领域的交叉研究前沿的热点。报告中总结了多年来俞书宏院士在运用仿生理念设计制备一系列仿生材料和宏观尺度组装体材料方面取得的研究进展,探讨如何开展多学科交叉的前沿探索研究,以及如何加强交叉科学人才培养和多学科交叉与融合,探索新型仿生材料创制的新途径。邱学青 加拿大工程院院士 广东工业大学校长报告题目:《High-Performance Lignin-Based Functional Materials》木质素是植物界仅次于纤维素的第二大生物质资源。工业木质素作为制浆造纸和纤维素乙醇工业副产物,世界年产超过5000万吨,存在结构复杂与不确定性等问题。工业木质素的高值化利用不仅可提升其附加价值,还能减少对环境的污染,具有重大的经济、环境与社会效益。报告中,邱学青院士介绍了研究团队近十年在木质素改性高分子复合材料、木质素基纳米功能材料以及碳材料方面的研究进展。为工业木质素在高分子复合材料、高性能纳米材料、高性能电池材料等领域的高值化应用提供指导,为从事生物质/高分子研究工作的科研工作者提供借鉴和参考。张华 欧洲科学院外籍院士 香港城市大学教授报告题目:《Phase Engineering of Nanomaterials (PEN)》张华教授总结了他所在研究团队在纳米材料相工程(PEN)方面的最新研究成果,特别是关注具有非常规相的新型纳米材料的合理设计和合成,以用于各种有前景的应用。例如,首次利用湿化学方法成功制备了新型Au纳米结构(如六方密堆积(hcp)2H-Au纳米片、4H-Au纳米带和晶相异质结构4H/fcc及fcc/2H/fcc异相金纳米棒),在上述非传统Au纳米结构和2H-Pd纳米粒子上外延生长了金属纳米结构,以及非晶/晶相异相Pd、PdCu、Rh和Rh合金纳米片。通过气固反应,制备了亚稳的1T'相VI族过渡金属二硫化物(TMDs),如WS2、WSe2、MoS2、MoSe2、WS2xSe2(1-x)和MoS2xSe2(1-x)。令人印象深刻的是,在1T'-MoS2上负载的单个原子分散的Pt(s-Pt)原子,其Pt负载量高达10 wt%,在析氢反应中表现出优越的性能。重要的是,1T'-TMD单层可以稳定在4H-Au纳米线上,可用于超灵敏的表面增强拉曼散射(SERS)检测。此外,还实现了在盐辅助下的TMDs从2H相到1T'相的相变,并观察到了在开发的电化学锂嵌入过程中TMDs的相变。值得注意的是,张华教授研究团队已经实现了锂化诱导的Pd3P2S8非晶化。目前,他的团队专注于研究相依赖的物理化学性质及其在催化、(光)电子设备、清洁能源、化学和生物传感器、表面增强拉曼散射、光热治疗等方面的应用,他们认为这些研究不仅在基础研究中非常独特且重要,而且在未来的实际应用中也同样重要。张强 清华大学教授报告题目:《锂键推动二次电池材料高质量发展》我国提出力争2030年前二氧化碳排放达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。电化学能源是构筑太阳能-电能-氢能/动力/热能系统的新途径。发展基于锂离子的锂电池技术是电化学领域的长期关注的目标。张强教授采用了理论与实验相结合的方法,系统地研究了多硫化物与氮掺杂碳材料之间形成的锂键的几何结构、键能、电荷分布、偶极等性质,提出锂键是一种偶极–偶极相互作用,并通过理论和实验核磁表征指认复杂体系中锂键的形成过程。锂键主要用于解释多硫化物与正极宿主材料之间的相互作用,但锂键的概念可以被广泛应用锂电池研究的各个方面,也为锂电池的机理研究提供了一种新的视角。报告中还将锂键的概念引入到锂电池的研究中,并基于多硫化物与正极宿主材料相互作用的体系,系统地研究了锂键的几何结构、电子结构、键能、偶极等性质。为使得锂键的概念在锂电池研究中取得更大的应用,因此将这一概念引申到电解液、锂金属负极等体系

木质素纺丝机相关的方案

  • 木质素中酚羟基和羧酸基含量测定
    木质素是植物界中储量仅次于纤维素的第二大生物质资源。作为典型的生物质材料,木质素是芳香族化合物中少有的可再生资源之一。木质素作为植物界继纤维素之后第二大资源的生物质材料,全球每年产量约5000万吨,其中源自农业残留物的木质素约占10%~20%,源自森林生物质材料的木质素约占20%~30%,来源甚广且产量巨大。在木本植物中,木质素占25%,是世界上第二位最丰富的有机物。
  • 北京盈盛恒泰:木质素灰分测定
    木质素灰分是木质素主要性能参数之一 ,尤其在作为橡胶、涂料等添加剂时 ,灰分的含量高低直接影响了使用效果。灰分越低 ,木质素与高分子接合得越好 ,更有利于高分子改性。“高沸醇溶剂法制备纸浆与木质素”课题组曾利用松木、杉木、稻草、芒杆、竹子、花生壳、核桃壳等作原料制备纸浆与 HBS 木质素。选用 1.4 —丁二醇为溶剂 ,添加少量催化助剂 ,在一定温度和压力下将植物纤维素和木质素分离 ,由此得到的木质素灰分含量远低于传统造纸的黑液中提取的木质素。因此得到的木质素具有更高的附加值。该实验对溶剂法提取的木质素进行灰分含量测定。利用干燥的木质素放在箱式电阻炉焚烧 ,残留的物质即为灰分 ,称重后可计算灰分。
  • 海能仪器:纤维测定仪测定饲用燕麦中的酸性洗涤木质素含量
    根据Van Soest方法结合海能F800纤维测定仪测定饲用燕麦中酸性洗涤木质素的含量原理如下:样品经酸性洗涤剂的消煮后,得到残渣成分为纤维素、木质素和硅酸盐,再经12mol/L硫酸常温下消解,洗去纤维素得到残渣成分为木质素和硅酸盐;再将样品经高温灰化,通过得硅酸盐重量,通过差重法得出酸性洗涤木质素含量。

木质素纺丝机相关的资料

木质素纺丝机相关的试剂

木质素纺丝机相关的论坛

  • 木质素磺酸钠的应用

    木质素磺酸钠的英文叫:sodium lignin sulfonate它是一种天然高分子聚合物。具有很大的分散性。它还有一种有基化学产品,,由于分子 量和官能团的不同而具有不同程度的公散性。是一种表面的活性物质,能吸附在各种固体质点的表面上,可进行金属离子交换作用,也因为其组织结构上存在各种活性基,因而能产生缩合作用或与其他化合物发生氢键作用。还是以木质素磺酸钠为主要原料复配的。用途: 木质素磺酸钠是竹子制浆过程提取物,经过浓缩改性反应并喷雾干燥而成。产品为浅黄色自由流动性粉末,易溶于水,化学性质稳定,长期密封储存不分解。木质素系列产品是一种表面活性剂,可以通过改性、加工、复配等方法生产多个产品。主要用于树指,水泥,农药,橡胶,等等一些物质上,它的主要性能:1、 混凝土减水剂:系粉状低引气性缓凝减水剂,属于阴离子表面活性物质,对水泥有吸附及分散作用,能改善混凝土各种物理性能。2、 水煤浆添加剂:在制备水煤浆过程中加入本产品,能提高高磨机产量、维持制浆系统状况正常、降低制浆电耗,使水煤浆提高浓度,在气化过程中,氧耗、煤耗下降,冷煤气效率提高,并能使水煤浆降低粘度且达到一定的稳定性和流动性。3、 耐火材料及陶瓷坯体增强剂:在大规格墙地砖及耐火砖制造过程中,可以使坯体原料微粒牢固粘结起来,可使干坯强度提高20%—60%以上。4、 染料工业和农药加工的填充剂和分散剂:在用作还原染料及分散染料的分散剂和填充剂时,可使染料色力增高,着色更均匀,缩短染料研磨的时间;在农药加工中可作为填充剂、分散剂和悬浮剂,大大提高可湿性粉剂的悬浮率和润湿性能。

  • 【求助】有老师想做木质素的SEM,怎么做啊?

    今天又有个材料学院的老师想做木质素的SEM观察,可是我连 木质素到底是什么东西都不大清楚,要怎么做啊?[B]问了一下情况,木质素 好象是从木材中提取出来的一种物质,性质和活性炭有些相似,但是问导电性如何,那老师又说不导电的。那要怎么处理呢~[/B]怎么老让我碰到这么多没见过的样品列?[em0812] 有哪位大虾,快帮下我

  • 请问碱木质素不经改性能否用水相GPC?

    大家好,还是研0,目前打算做木质素相关,请问碱木质素如何做GPC?因为后面实验需要,不打算改性,请问不经改性的碱木质素做GPC应该选什么流动相呀?我看有的文献用的tris醋酸,还有用硝酸钠的,请各位前辈指导一下,谢谢~

木质素纺丝机相关的耗材

  • 洗涤纤维及酸洗木质素(NDF/ADF/ADL)滤袋
    洗涤纤维及酸洗木质素(NDF/ADF/ADL)分析滤袋,每袋只需做1个灰分空白,不含氮可用于ADF, ADFom, NDF, NDFom, aNDFom,ADL,NDLXP(NDFIP),ADFXP(ADFIP)
  • 057087赛默飞Dionex OnGuard II P 小柱
    Dionex OnGuard II P 小柱? Dionex OnGuard II P 小柱推荐用于阴离子或阳离子交换分析之前去除腐殖酸、单宁酸、木质素、花青素和偶氮染料中的酚醛成分? 小柱含有聚乙烯吡咯烷酮 (PVP) 聚合物,对酚类化合物、含偶氮化合物、芳香族羧酸、芳香醛和三碘化合物中的碘具有很高的选择性主要规格? 功能:聚乙烯吡咯烷酮? 容量 (μeq/小柱):6.0 (1mL);不提供 2.5mL 规格? 溶剂:0-100% HPLC? pH 稳定性:1-10? 模式:通过络合去除苯酚、偶氮染料和腐殖酸Dionex OnGuard II P 小柱描述 柱容量 (mL) 部件号 数量Dionex OnGuard II P 小柱1 057087 48 支/包
  • 纤维测定仪配件
    纤维测定仪配件用于测量粗纤维含量,粗纤维测定仪采用酸性或碱性水解,冲洗过滤等工序,快速测量样品中的粗纤维含量,是理想的测定仪。纤维测定仪配件具有自动溶液添加功能,自动预热功能,采用红外管加热技术,具有精密的浸泡,提取和过滤程序确保测量精度。粗纤维测定仪配件应用测量粗纤维含量,广泛用于植物,饲料,农产品,测试洗涤纤维,纤维素,半纤维素,木质素等粗纤维测定仪配件特点先进的红外加热技术,高加热效率和精密温度控制美国进口滤网具有抗酸碱能力,具有良好的稳定性和寿命酸碱溶液预热功能容积预热,添加,样品过滤回收功能粗纤维测定仪配件参数测量范围:0.1-100%测量能力:6个/批样品重量:0.5-3g测量精度:+/-0.1℃重复精度:+/-1%电源: 220V,50Hz, 3200W尺寸:482x560x465mm重量:45kg
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