固态氢储氢系统

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固态氢储氢系统相关的厂商

  • 重庆楚达机械有限公司专业从事各种工具、仪器仪表、机床附件、物料搬运设备、气动液压等产品的集成供应,是经营世界各地工业产品的现代化企业。我们与众多知名品牌供应商有极其良好的合作关系,形成了稳定、高效的供应网络,专业的询价渠道和多年的行业经验,更使我们在价格及货期上有很大的优势。经销产品供应的行业涉及冶金、钢铁、石化、矿山、能源、汽车、造纸、电厂、纺织、橡胶、食品包装等。 目前我们是意大利GNR火花直读光谱仪重庆地区销售服务中心,深圳古安泰高清内窥镜,热电ARL直读光谱仪,优普超纯水机重庆总代理。 我们热忱的希望尽我们最大的努力,力争最优惠的产品价格,供货周期以及服务质量,能为你解决非生产性原料供应品采购、保养和维护等方面的问题。 我们的目标是给客户最快速的反应,最迅捷的货期,最优惠的价格。坚持渠道创新,诚信服务,让顾客更加满意。
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  • 海卓赛思(苏州)传感技术有限公司是一家致力于提供氢气检测解决方案和产品服务的高科技企业,主要从事传统石化行业氢气泄漏报警、氢气纯度在线监测等产品和服务;充油电气设备故障气体(氢气)和微水在线检测产品研发和制造;核电站安全壳氢气浓度检测系统研制、生产等;同时提供其他工业领域氢气检测方案,氢气检测仪器仪表的培训、校准和分析等。 海卓赛思创始团队由多位留德精英和国内氢气传感器工程技术人员组成,现有技术团队由微电子、自动化、硬件、软件、材料学等工程师组成,70%以上的工程师具有研究生以上学历,核心岗位工程师均具有10年以上研发经验。 海卓赛思研发具有自主知识产权的固态钯合金薄膜氢气传感器产品,也是国内唯一专业从事固态钯合金薄膜氢气传感器及相关应用产品开发设计、生产检验的高技术企业。固态钯合金氢气检测技术具有ppm到纯氢的测量范围,预期工作寿命10年以上,专一性涂层技术可确保产品在CO、H2S、CH、湿Cl2环境中可靠实现氢气测量,无交叉敏感;固态钯合金薄膜氢气传感器可直接“插入”变压器矿物油中测量溶解氢气,而无需油气分离装置,可以做到真正意义上的免维护,极大地提高了装置的可靠性。
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  • 擎轩科技的激光器系列产品紫外、蓝紫光、蓝光、绿光、黄光、红光到红外(波长包括266nm、355nm、375nm、405nm、445nm、450nm、457nm、473nm、488nm、532nm、589nm、633nm、635nm、650nm、660nm、671nm、690nm、730nm、785nm、792nm、808nm、830nm、850nm、880nm、915nm、940nm、946nm、980nm、1047nm、1053nm、1060nm、1064nm、1310nm、1319nm、1342nm、1450nm、1470nm、1550nm、1870nm、2200nm、2796、2940、3000、3200、3400、3600、3800、4000、4900等)各种功率,形成的多种半导体及全固态激光器的连续、脉冲系列产品。光学镀膜产品涵盖紫外、可见及红外滤光片。我公司另有自主研发的半导体激光器(LD)综合参数测试仪、激光器光谱测试仪、激光光束分析仪、激光功率计等光电测试仪器。
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固态氢储氢系统相关的仪器

  • 提高生物分子 NMR 敏感度世界上第一个商用固态 DNP-NMR 系统Bruker 的 263 和 395 GHz DNP-NMR 光谱仪是世界上首批商用固态 DNP-NMR 系统。这两款光谱仪扩大了 DNP 固态 NMR 实验的范围,具备无与伦比的敏感度,适用于激动人心的新应用领域。 多种样品的信号可从 20 增强到 80 并且持续进行系统优化,以实现更高的 DNP 效率。新型高功率回旋管系统在 263 GHz 和 395 GHz 下产生微波,功能强大、安全且易于使用,适合长期开展不受时间限制的 DNP 实验。在约 100 K 的低温下开展的实验受益于创新的低温 MAS 探头,使样品可直接在
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  • 仪器简介:上海纳锘仪器有限公司,作为HBank的国内独家代理,销售HBank的所有产品。 HB-PR1800结合最先进的金属材料科技,以AB5储氢合金能夠吸收以及释放氢原子的特性来存放氢气,形成稳定的金属氢化物(Metal Hydride)。储氢合金能將氢原子稳定地储存在合金的晶格间隙中,达到固态氢的储存状态,因此HB-PR1800在正常室温范围能夠稳定地运作。 本系统是目前所知储存氢气最安全的方法。将高危险的氢气以固态氢的方式储存,经枪击爆破测试,仍然不会爆炸,显示百分之百安全。储氢合金释放氢气的原理与一般高压钢瓶不同,氢气是在储氢合金固定平台氢气的特性下温度而平缓地释放,即使在本系统外所连接的管线或仪器系统有泄漏,HB-PR1800中的氢气也只会缓慢释放长达几个小时。 HB-PR1800同时具备提升纯化氢气的功能,将99.99%的氢气存入本系统后,再释出时的氢气即能纯化成为99.9999%。 HB-PR1800系统的适用范围包括气相层析仪(GC)、燃料电池(Fuel Cell)的氢燃料箱以及其他各种使用高纯氢的精密仪器。技术参数: Parameter HB-PR1800 Unit 储氢容量 Hydrogen Storage Capacity 1800 ± 5% Liter 原料氢纯度 Raw Hydrogen Purity &ge 99.99 % 吸氢压力 Hydrogen Charge Pressure 2.5 &ndash 3.5 MPa 吸氢环境温度 Charge Environmental Temperature 0 - 35 (we recommend &le 25oC) oC 放氢压力 Hydrogen Discharge Pressure 0.1 &le 1.0(25oC) MPa 放氢纯度 Hydrogen Discharge Purity &ge 99.9999 % 放氢流速 Hydrogen Discharge Flow Rate 1.5(25oC) L/min 使用环境温度 Environmental Temperature 5 ~ 60 oC 热交换方式 Heat Exchange Method Air convection / water bath 阀门形式 Valve Type Swagelok SS316 needle valve (with ¼ &rdquo tube fitting) 系统尺寸(长× 宽× 高) Dimension (L× W× H) 335L × 345W × 160H mm 整机重量 Total Weight 19 kg 主要特点:◆本产品内含之储氢材料使用常温固态氢,无气爆危险。◆采用特殊填料技术,以确保储氢材料在罐氢材料内之稳定性及罐体本身之强固不变形,因此可长期使用。 ◆罐体出口端均装置不锈钢滤材,以有效防止合金粉末外逸。 ◆罐体材质采用SS316L 或 SS321高级不锈钢,以确保其耐受性与可靠度。 ◆一般使用下为空气自然对流方式达到热交换效果。 ◆整机结构由罐体、配管管路、阀门及外框组成,均使用抛光不锈钢组件整合设计而成,品质稳定,可靠度高,吸放氢性能优异。
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  • 仪器简介:上海纳锘仪器有限公司,作为HBank的国内独家代理,销售HBank的所有产品。 HB-PR2400结合最先进的金属材料科技,以AB5储氢合金能夠吸收以及释放氢原子的特性来存放氢气,形成稳定的金属氢化物(Metal Hydride)。储氢合金能將氢原子稳定地储存在合金的晶格间隙中,达到固态氢的储存状态,因此HB-PR2400在正常室温范围能夠稳定地运作。 本系统是目前所知储存氢气最安全的方法。将高危险的氢气以固态氢的方式储存,经枪击爆破测试,仍然不会爆炸,显示百分之百安全。储氢合金释放氢气的原理与一般高压钢瓶不同,氢气是在储氢合金固定平台氢气的特性下温度而平缓地释放,即使在本系统外所连接的管线或仪器系统有泄漏,HB-PR2400中的氢气也只会缓慢释放长达几个小时。 HB-PR2400同时具备提升纯化氢气的功能,将99.99%的氢气存入本系统后,再释出时的氢气即能纯化成为99.9999%。 HB-PR2400系统的适用范围包括气相层析仪(GC)、燃料电池(Fuel Cell)的氢燃料箱以及其他各种使用高纯氢的精密仪器。技术参数: Parameter HB-PR2400 Unit 储氢容量 Hydrogen Storage Capacity 2400 ± 5% Liter 原料氢纯度 Raw Hydrogen Purity &ge 99.99 % 吸氢压力 Hydrogen Charge Pressure 2.5 &ndash 3.5 MPa 吸氢环境温度 Charge Environmental Temperature 0 - 35 (we recommend &le 25oC) oC 放氢压力 Hydrogen Discharge Pressure 0.1 &le 1.0(25oC) MPa 放氢纯度 Hydrogen Discharge Purity &ge 99.9999 % 放氢流速 Hydrogen Discharge Flow Rate 2.0(25oC) L/min 使用环境温度 Environmental Temperature 5 ~ 60 oC 热交换方式 Heat Exchange Method Air convection / water bath 阀门形式 Valve Type Swagelok SS316 needle valve (with ¼ &rdquo tube fitting) 系统尺寸(长× 宽× 高) Dimension (L× W× H) 335L × 345W × 300H mm 整机重量 Total Weight 25 kg 主要特点:◆本产品内含之储氢材料使用常温固态氢,无气爆危险。 ◆采用特殊填料技术,以确保储氢材料在罐氢材料内之稳定性及罐体本身之强固不变形,因此可长期使用。 ◆罐体出口端均装置不锈钢滤材,以有效防止合金粉末外逸。 ◆罐体材质采用SS316L 或 SS321高级不锈钢,以确保其耐受性与可靠度。 ◆一般使用下为空气自然对流方式达到热交换效果。 ◆整机结构由罐体、配管管路、阀门及外框组成,均使用抛光不锈钢组件整合设计而成,品质稳定,可靠度高,吸放氢性能优异。
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固态氢储氢系统相关的资讯

  • HBANK固态氢储氢器——全国独家代理
    汉氢科技股份有限公司(H Bank Technology Inc.)是固态储氢器(solid state hydrogen storage)设计制造与氢能技术支援的领导厂商。 H Bank亦已成为全球固态储氢器(solid state hydrogen storage)领导品牌。 H Bank的技术团队已经累积了超过三十年的金属氢化物(metal hydrides)研发以及其应用领域的开发经验。 凭借着在金属氢化物领域中百折不挠的热诚以及无比的实践力,Hbank成功地将金属储氢技术应用于不同应用市场,并完成商品化的产品,例如在化学分析仪器领域、燃料电池领域、以及氢气混合燃料之燃烧系统上。 上海纳锘仪器有限公司现与汉氢科技股份有限公司(H Bank Technology Inc.)签订合同,成为HBANK产品的国内独家代理。 公司为客户提供产品技术支持和服务。 如预了解HBANK的产品和技术,欢迎来电垂询: 上海纳锘仪器有限公司   地址:上海市莲花南路1388弄8号楼碧恒广场1503-1504室[201108]   电话:021-60900829,60900830,61131031,61131051   传真:021-61131052   E-Mail:info@nano-instru.com   --------------------------------------------------------------------------------   浙江办事处   地址:浙江杭州莫干山路425号瑞祺大厦814室[204888]   电话:0571-81954578   传真:0571-81954579   E-Mail:sales@nano-instru.com   纳锘仪器--提供给您纳米级的专业细致服务!
  • 863计划“先进激光材料及全固态激光技术”项目申请指南公布
    国家高技术研究发展计划(863计划)新材料技术领域“先进激光材料及全固态激光技术”主题项目申请指南  在阅读本申请指南之前,请先认真阅读《国家高技术研究发展计划(863计划)申请须知》(详见科学技术部网站国家科技计划项目申报中心的863计划栏目),了解申请程序、申请资格条件等共性要求。  一、指南说明  依据《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》,为满足先进制造、精密测量和国家重大科学工程等对全固态激光器的迫切需求,设立“先进激光材料及全固态激光技术”主题项目。  本项目通过突破人工晶体材料及全固态激光器研制和产业化关键技术,开发出具有自主知识产权的系列化高功率、皮秒和紫外全固态激光器产品,促进我国人工晶体材料和全固态激光器产业的发展。  本主题项目的任务落实只针对项目整体进行,项目申请者应针对指南内容,围绕项目总体目标和任务进行申请,而不要只针对项目部分目标和任务进行申请。  项目可以由一家申请,也可以由多家共同申请。对于多家共同申请的主题项目,由研究单位自行组合形成项目申请团队(一个单位只能参加一个申请团队),并提出项目牵头申请单位和申请负责人,由项目牵头申请单位具体负责项目申请。  项目申请要提出项目分解(包括任务分解及经费分解)方案,提出项目课题安排及承担单位建议,并填写课题申请书(项目拟分解的课题数最多不超过10个)。  二、指南内容  1、项目名称  先进激光材料及全固态激光技术  2、项目总体目标  突破人工晶体、全固态激光器及其核心器件的研发和产业化关键技术,开发出系列化高功率、皮秒和紫外全固态激光器产品并实现工业示范应用,促进我国人工晶体和全固态激光器产业的发展。  3、项目主要研究内容  (1)深紫外激光器及人工晶体关键技术  KBBF/RBBF晶体生长、KBBF-PCT器件制备、激光高次谐波和激光线宽控制等技术研究。  (2)新型晶体材料及器件技术  超晶格晶体制备、超晶格可调谐锁模、Nd:YAG激光陶瓷材料制备等技术研究。  (3)千瓦级光纤材料及全光纤激光器  低光子暗化光纤制备、全光纤种子源研制、全光纤激光器整机设计和装配等技术研究。  (4)单频激光器关键技术  纵模控制、增益光纤与标准光纤熔接、倍频晶体抗光损伤工艺等技术研究。  (5)紫外激光器产业化关键技术及应用  光学晶体长寿命使用、激光器单元模块化、系统集成等产业化关键技术开发 紫外激光微加工应用技术开发。  (6)高功率激光器产业化关键技术及应用示范  大批量Nd:YAG单晶高质量低成本生长及加工、激光振荡放大、系统集成等产业化关键技术研发 高功率激光在焊接、表面处理等方面的应用技术开发。  (7)皮秒激光器产业化关键技术及应用示范  皮秒激光振荡、再生与行波放大、系统集成等产业化关键技术研发 皮秒激光微加工应用技术开发。  4、项目主要考核指标  (1)深紫外人工晶体及激光器  KBBF晶体尺寸15×10×4mm3,RBBF晶体尺寸12×6×1.5mm3,KBBF-PCT器件透过率95%@193nm 177.3nm激光器功率100mW。  (2)光学超晶格锁模器件  线性损耗0.5%/cm、尺寸≥20×3×1mm3 锁模激光器:1.0μm/0.5μm双波长和1.3μm 激光陶瓷尺寸≥100×100×20mm3、透光率≥80%@1064nm。  (3)千瓦级光纤材料及激光器  双包层光纤材料光子暗化12dB/m@633nm 全光纤激光器功率1.5kW、光束质量M21.5。  (4)单频激光器  倍频晶体KTP抗光损伤阈值2GW/cm2@1064nm/10ns/10Hz 单频绿光激光器功率10W、线宽2MHz、噪声0.03%RMS 单频光纤激光器功率5W、线宽10kHz、边模抑制比60dB。  (5)紫外激光器  功率10W/20W/30W系列,重复频率50~150kHz,光束质量M2≤1.3,8小时内功率起伏3%,无故障运行时间≥5000小时,实现与加工系统的匹配及定型生产。  (6)高功率激光器  Nd:YAG晶坯直径≥100mm、单程损耗≤2×10-3/cm@1064nm,键合晶体的键合面损耗≤0.1% 3kW和5kW激光器产品:光纤芯径为400μm,连续无故障运行时间≥5000小时,实现与加工系统的匹配及定型生产 激光器功率≥6kW,8小时内功率起伏±2%。  (7)皮秒激光器产品  千赫兹10~20mJ@1064nm、5~10mJ@532nm、1~2mJ@355nm,脉冲宽度≤20ps,光束质量M2≤2,连续无故障运行时间≥5000小时,实现与加工系统的匹配及定型生产。  5、项目支持年限为2年。  6、项目国拨经费控制额为9000万元,自筹经费不低于国拨经费控制额。  三、注意事项  1、鼓励“产学研用”联合申报,项目下设每个课题的协作单位原则上不超过5家。  2、受理时间:项目申请受理截止日期为2010年12月8日17时。  3、申报要求:项目申请采取网上申报方式,申报通过“国家科技计划项目申报中心”进行,网址为program.most.gov.cn。请按要求编写《国家高技术研究发展计划(863计划)主题项目申请书》,具体申请程序、要求及其他注意事项详见《国家高技术发展计划(863计划)申请须知》。  4、咨询联系人及联系电话、电子邮件  咨询联系人:史冬梅  联系电话:010-88372105/68338919  电子邮件:shidm@htrdc.com  863计划新材料技术领域办公室  2010年10月20日
  • 780万!清华大学固态物质元素分析系统采购项目
    项目编号:清设招第20221669号项目名称:清华大学固态物质元素分析系统预算金额:780.0000000 万元(人民币)采购需求:包号名称数量是否允许进口产品投标01固态物质元素分析系统1套是设备用途介绍:对各类导电、非导电材料在多种形态下(包括粉末、薄膜、高分子等)的表面几个原子层(1~10纳米厚的表面)的化学组成、价态,深度剖析及成像、功函数特性的分析与表征,兼顾材料体相的原位分析。简要技术指标:1)能量扫描范围不小于0~4500 eV;2)最优能量分辨率不大于0.5 eV;3)具备样品的原位加热和冷却功能。合同履行期限:合同签订后12个月内完成设备交货、安装及调试工作。本项目( 不接受 )联合体投标。获取招标文件时间:2023年03月07日 至 2023年03月14日,每天上午8:00至14:00,下午12:00至16:30。(北京时间,法定节假日除外)地点:登记报名网址:http://sbcgczxxfb.sysc.tsinghua.edu.cn方式:登记报名网址:http://sbcgczxxfb.sysc.tsinghua.edu.cn售价:¥0.0 元,本公告包含的招标文件售价总和对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:清华大学地址:清华大学华业大厦1区5层实验室管理处联系方式:李美珍,627857132.项目联系方式项目联系人:李美珍电话:62785713

固态氢储氢系统相关的方案

  • 液体颗粒计数器检测氢氧化钠溶液里固态粒子大小和数量的操作步骤
    粒径数量检测:通过液体颗粒计数器的计数功能,统计不同粒径范围内粒子的数量。这有助于了解溶液中固态粒子的整体分布情况。数据分析:将检测到的数据导入计算机,利用专业软件进行分析。可以绘制粒径分布图、数量统计表等,以便更直观地了解氢氧化钠溶液中固态粒子的特性。
  • 固态电池,最新Science!
    与用于日常手机和电动汽车的传统锂离子电池相比,固态电池(SSBs)具有重要的潜在优势。在这些潜在优势中,有更高的能量密度和更快的充电速度。由于没有易燃有机溶剂,固体电解质分离器还可以提供更长的寿命、更宽的工作温度和更高的安全性。SSBs的一个关键方面是其微观结构对质量传输驱动的尺寸变化(应变)的应力响应。在液体电解质电池中,正极颗粒中也存在成分应变,但在SSBs中,这些应变导致膨胀或收缩的电极颗粒与固体电解质之间的接触力学问题。在阳极侧,锂金属的电镀在与固体电解质的界面上产生了自己的复杂应力状态。SSBs的一个关键特征是,这种电镀不仅可以发生在电极-电解质界面上,而且可以发生在固体电解质本身、气孔内或沿晶界。这种受限的锂沉积形成了具有高静水压应力的区域,能够在电解质中引发破裂。尽管SSBs中的大多数故障是由机械驱动的,但大多数研究都致力于改善电解质的离子传输和电化学稳定性。为了弥补这一差距,在这篇综述中,美国橡树岭国家实验室Sergiy Kalnaus提出了SSB的力学框架,并审查了该领域的前端研究,重点是压力产生、预防和缓解的机制。相关论文以“Solid-state batteries: The critical role of mechanics"为题,发表在Science。图片具有高电化学稳定性的固体电解质与锂金属和离子电导率高于任何液体电解质的硫化物固体电解质的发现,促使研究界转向SSBs。尽管这些发现已经播下了SSBs可以实现快速充电和能量密度加倍的愿景,但只有充分了解电池材料的机械行为并且将多尺度力学集成到SSBs的开发中,才能实现这一承诺。图片固态电池的前景开发下一代固态电池(SSBs)需要我们思考和设计材料挑战解决方案的方式发生范式转变,包括概念化电池及其接口运行的方式(图1)。采用锂金属阳极和层状氧化物或转化阴极的固态锂金属电池有可能使当今的使用液体电解质的锂离子电池的比能量几乎增加一倍。然而,存储和释放这种能量会伴随着电极的尺寸变化:阴极的晶格拉伸和扭曲以及阳极的金属锂沉积。液体电解质可以立即适应电极的体积变化,而不会在电解质中积聚应力或失去与阴极颗粒的接触。然而,当改用SSBs时,这些成分应变、它们引起的应力以及如何缓解这些应力对于电池性能至关重要。SSBs中的大多数故障首先是机械故障。SSBs的成功设计将与材料如何有效地管理这些电池中的应力和应变的演变密切相关。要在SSBs中实现高能量,最重要的是使用锂金属阳极。从以往来看,锂金属阳极一直被认为是不安全的,因为锂沉积物有可能生长,锂沉积物会穿透电池,导致短路和随后的热失控。解决锂生长问题最有希望的解决方案是使用固态电解质(SSE)代替液体电解质,因为它具有机械抑制锂枝晶渗透的潜力。然而,原型固态锂金属电池的实际经验表明,即使是强的电解质材料,锂也具有不同寻常的渗透和破裂倾向。解决阴极-电解质界面和锂-电解质界面挑战的关键是清楚地了解涉及电池相关长度尺度、温度和应变率的所有材料的力学原理。图片图 1.锂金属SSBs及其相应的力学和传递现象的示意图【SSBs中运行的压力释放机制】由于锂传输和沉积不可避免地会产生局部应力,因此考虑锂金属和SSE中可能的应力消除机制至关重要。目标是激活非弹性或粘弹性应变以降低应力大小。这种激活机制在不同类别的固体电解质和金属锂中是不同的。固态电解质是否能够管理由氧化还原反应施加的应变引起的应力将取决于在所施加的电流密度(应变率)和工作温度下操作应力消除机制的可用性。当非弹性流无法在特定的长度和时间尺度下激活时,应力通过断裂进行释放。图片图 2.锂金属的长度尺度和速率依赖性力学【陶瓷的塑性变形】SSBs中的主要应力来源包括(i)Li镀入固体电解质中的缺陷,(ii)由于固体电解质约束的阴极颗粒膨胀而产生的应力,以及(iii)外部施加到电池上的应力(典型的应力)。SSBs工程的目标是采用能够在SSBs中可逆变形并限制应力而不产生断裂的电池材料组合。虽然通过扩散流或位错滑移来限制应力累积是金属锂的合适机制,但陶瓷电解质在室温下不会激活滑移系统,而是会断裂。在这种情况下,材料的增韧不是通过位错的产生而是通过移动现有位错来实现的。因此,关键是有意在材料中引入高位错密度,以便有可能在裂纹端周围的小体积中找到足够的位错(图 3)。具有高抗断裂性的非晶固体电解质的一个例子是锂磷氮氧化物(Lipon)。使用这种非晶薄膜固体电解质构建的电池已成功循环超过10,000次,容量保持率为 95%,并且没有锂渗透 (6。此外,已证明电流密度高达10 mA/cm2。对无定形Lipon力学的研究有限,但表明制备成薄膜时材料坚固。Lipon具有一定程度的延展性。这种延性行为在中得到了进一步揭示,表明Lipon可以在剪切中致密和变形以降低应力强度。图片图 3.通过非晶材料中的致密化和剪切流动触发塑性,并通过在结晶陶瓷中引入位错来增韧,从而避免断裂对离子传导非晶材料和玻璃的变形行为和断裂的研究相当有限。然而,在Lipon中,室温下观察到与LPS玻璃类似的部分恢复。根据分子动力学(MD)模拟,有人提出Lipon中的致密化是通过P-O-P键角的变化而发生的。这种结构变化可能是可逆粘弹性应变背后的原因。然而,由于MD方法无法实现时间尺度,模拟致密化恢复是不可行的。在不需要外部能量输入的情况下至少部分恢复致密体积的能力值得进一步研究。在循环负载下,这种部分恢复会产生类似磁滞的循环行为(图 4)。图片图 4. 在循环加载纳米压痕时,Lipon的形变恢复会导致类似滞后的行为【电化学疲劳】尽管已经在应力消除的背景下讨论了断裂,但断裂的起源通常要复杂得多。在传统结构材料中,循环应力和应变会导致损伤累积,最终导致断裂失效。活性电极材料对由主体结构中锂的重复插入和脱除引起的循环电化学负载做出响应,其方式类似于对外部机械力的循环施加的结构响应。对于阴极,由此产生的变化导致在两个不同长度和时间尺度上不可逆的损伤累积,并由不同的机制驱动:(i)多晶阴极颗粒中的晶间断裂,以及(ii)单阴极颗粒中锂化引起的位错动力学和穿晶断裂。电极颗粒的循环电化学应变导致尺寸变化,足以扩展固体电解质和阴极活性材料之间的界面裂纹。固体电解质内可以产生额外的裂纹,作为界面裂纹的延伸或作为新的断裂表面,作为减少SSBs中大而复杂的应力的方法(图 5)。现有的实验证据表明,大多数此类界面破裂发生在第一个循环内,并导致初始容量损失。然而,这种裂纹的演变可能是一个循环过程,让人想起疲劳裂纹的扩展;目前,还没有足够的实验信息来自信地支持或拒绝这一假设。图片图 5.复合固态阴极的疲劳损伤【固体电解质中的锂增长】根据目前对固体电解质失效的理解,裂纹的形成对锂通过陶瓷电解质隔膜的扩展起着重要的作用。大多数锂诱导失效的理论处理都认为锂丝是从金属-电解质界面向电解质主体传播的(模式I降解)。然而,锂的还原和随后的锂沉积很容易发生在电解质内,远离与锂的界面(模式II降解)。最后,可以想象这样一种情况,即锂沿着多晶陶瓷电解质的晶界均匀地沉积,从而穿过电解质而不需要裂纹扩展。当电池内施加高电流密度时,这种情况可能会在泄漏电流非常高的情况下发生(图6)。图片图 6.锂通过固体电解质传播的示意图【小结】最近的研究对应变的起源以及SSBs各组成部分的应力消除机制提供了洞察力。最重要的经验之一或许是,在较小的长度范围内,锂的强度是块状锂的100多倍,因此无法放松在锂电镀过程中在界面上积累的应力。这就需要通过固体电解质释放应力,通常会导致失效。电池因锂离子扩散导致电解质破裂而失效,这是最关键的失效类型,也是最常研究的导致短路的失效类型。与突然短路相比,充放电循环下电池容量的降低虽然不那么明显,但仍具有很大的危害性,这与阴极/固体电解质界面裂纹的形成有关。这两种失效模式都与锂、固体电解质和正极活性材料的长度尺度和额定力学以及它们在不断裂的情况下耗散应变能的能力直接相关。尽管在了解这些关键材料的应力释放方面取得了很大进展,但我们的认识仍然存在很大差距。该研究对SSBs力学进行了综述,并为构思和设计机械稳健的SSBs搭建了一个总体框架,即:(i)识别和理解局部应变的来源;(ii)理解应变产生的应力,尤其是电池界面上的应力,以及电池材料如何应对应变。
  • 质构仪用于固态发酵鱼的品质分析
    传统固态发酵鱼制品主要采用传统的自然发酵制作,发酵时间长,发酵条件难以控制,只能在秋末、冬季生产。为缩短发酵时间,防止产品的随机性,国内不少学者对定向分离筛选、接种发酵进行了研究探讨。质构仪作为物性分析仪器,可以对固态发酵鱼的质地进行数据化评价和客观分析,以期对固态发酵鱼的质地进行控制及对发酵条件进行优化。

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  • 固态发酵的分类知识

    版权声明:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明http://cnfjgc.blogbus.com/logs/68539628.html 一、传统固态发酵与现代固态发酵 虽然固态发酵与液态发酵相比,具有它独特的优势,但也存在着许多不足。特别是传统固态发酵是发酵工业中古老而又落后工艺的代名词。甚至,在发酵工程或生化工程的教科书中,也很少提到固态发酵。现代发酵技术的关键条件是纯种大规模集约化培养.随着科学技术发展和可持续发展的影响,国内外逐步重视对固态发酵的研究开发,已取得了很大进展。因此,依据固态发酵过程中是否能实现限定微生物纯种培养,分为传统固态发酵与现代固态发酵。现代固态发酵是为了充分发挥固态发酵的优势,针对传统固态发酵存在的问题,使之适应现代生物技术的发展而进行的,可以实现限定微生物的纯种大规模培养。 二、固态发酵的形式 1.按微生物的情况和形成的产品条件不同分类 固态发酵可以以许多不同的形式进行,按照使用的微生物的情况和形成的产品条件不同,固态发酵可分为自然富集固态发酵、强化微生物混合固态发酵、限定微生物混合固态发酵和单菌固态纯种发酵。 自然富集固态发酵是指利用自然界中的微生物,由不断演替的微生物进行的富集混合发酵过程。典型的例子是传统酒曲和酱油、腌莱、烟草发酵、茶叶发酵、青贮、堆肥等。它不需要人工接种微生物,其所需发酵的微生物主要依赖于当地空气和物料中的自然微生物区系,多种微生物演替成最适于生长代谢或共生协作的小生态环境。其微生物富集区系不仅与当地空气和物料中的自然微生物区系有关,而且与小生态环境自然变化密切相关。 强化微生物混合固态发酵是指在自然富集固态发酵的基础上,根据人们部分掌握的微生物代谢机制,人为强化接种微生物茵系不明确的富集培养物或特定微生物培养物所进行的混合发酵过程。强化微生物混合固态发酵除应用于沼气发酵、白酒发酵作用外,在石油采收、湿法冶金、食品发酵等领域同样显示其优势。人们在长期的科学研究和生产实践中却不断发现,不少生命活动及其效应是借助于两种以上的生物在同一环境中的共同作用下进行的,甚至是单独不能或只能微弱进行的。例如废物的处理,纤维索和本质素的降解,甲烷的产生和利用等。自然界的微生物没有一种是单独存在的,单靠纯培养很难反映它们的真实活动情况。因此,强化微生物混合固态发酵微生物资源具有非常广阔的应用前景。 限定微生物混合固态发酵是在对微生物相互作用和群落认识的基础上,接种混合培养的微生物是已知和确定的,通常使用两种或两种以上经过分离纯化的微生物纯种,同时或先后接种同一灭过茵的培养基中,在无污染条件下进行的固态发酵过程。人类对微生物的利用经历过天然混合培养到纯种培养两个阶段,纯培养技术使得研究者摆脱了多种微生物共存的复杂局面,能够不受干扰地对单一目的菌株进行研究,从而丰富了人们对微生物形态结构、生理和遗传特性的认识。但是,在长期的实验和生产实践中,人们不断地发现很多重要生化过程是单株微生物不能完成或只能微弱地进行的,必须依靠两种或多种微生物共同培养完成。虽然微生物混合培养在很多领域中的作用已得到充分肯定,部分成果己成功应用于实践,但对大多混合菌体系中菌间相互关系和作用机制的研究尚不够深入。因此,目前对于具有协同作用关系的菌株筛选和组合还是一个随机过程的,缺乏有效的理论指导,而且对于已经应用的混合培养体系也不能有效地协调菌间的关系,使其达最佳生态水平,发挥最大效应。这严重地阻碍了混合菌培养的发展和应用。因此,如果从生理、代谢和遗传角度对混合茵间关系和协同作用机制进行深入研究,对混合菌培养的理论和应用都将有巨大的突破。随着混合菌培养在各方面应用研究的深入,人们不再满足于传统的反应模式,已开始引人一些新兴的生物工程技术,使该领域的研究更具活力。采用固定化细胞技术固定混合菌可使反应系统多次使用,降低成本,增加效率,在实际应用中很有意义。利用细胞融合技术和基因工程技术由具有互生或共生关系的微生物构建工程菌,可使工程菌既具有混合培养的功能,又拥有纯培养菌株营养要求单一、生理代谢稳定、易于调控等优点,也是极有前景的研究方向。 单菌固态纯种发酵是在纯培养基础上建立起来的,对于选育良种、保持生理活性和代谢过程中的稳定起很大作用。它对于扩大固态发酵的应用范围和潜力的发挥起到非常重要作用,同时,也是固态发酵一个重要方向。 2.按固态发酵固相的性质分类 根据固态发酵固相的性质,可以把固态发酵分为两种类型。一种是以农作物(如麸皮、豆饼等)为底物的固态发酵方式。这些底物既是固态发酵过程中的固相组成部分,又为微生物生长提供营养,在这里可以称这种发酵为传统固态发酵方式(或固体底物基质固态发酵)。另一种固态发酵方式是以惰性固态载体为固态发酵过程令的固相,微生物生长的营养是吸附在载体上的培养液,称这种发酵方式为惰性载体吸附固态发酵。 同体底物基质固态发酵利用的培养基是既充当固相,又为微生物生长提供营养的初级农作物产物,如麸皮、马铃薯、谷子、豆饼以及其他含淀粉和纤维素的农作物产品。第二种固态发酵采用的固体是惰性载体,这些载体可以是天然的,也可以是人工分成的。这些载体材料有珍珠岩、聚氨酯泡沫体、蔗糖渣和聚苯乙烯等。 固体底物基质固态发酵的一个主要的不足之处就是碳源是它们的结构组成部分,在微生物发酵生长过程中,培养基被分解了,底物容易结块,孔隙率也降低,结果底物的外形和物理特性都发生了变化,降低了发酵过程中的传质和传热。例如,麦片在发酵过程中由于淀粉的降解和水的挥发,会导致固体底物变形结块,结果使传质和传热受到影响。而具有稳定结构的固态载体充当固态发酵的固相可以克服这一缺点,从而更有利于微生物的生长和产物产量的增加。例如,采用聚氨酯泡沫体为载体吸附固态发酵核酸酶P1时,产量和活力分别比采用麸皮固态发酵提高9倍和4倍。 另外,惰性载体吸附固态发酵与固体底物基质固态发酵相比,还具有产物提取简便的优点。可以很容易地从惰性载体中提取到胞外产物,而且所得到的产物含有较少的杂质,载体还可以重复使用。例如,利用聚苯乙烯作为载体,以肋生弧茵产生L-谷氨酰胺酶时,产物比采用麦麸粉固态发酵时得到的产物黏性要低。另外,前者的产物不含蛋白质污染物,而后者含有多余的淀粉酶和纤维素酶等。 与固体底物基质固态发酵相比,惰性载体吸附固态发酵还具有其他很多优点,如:能够对培养基营养成分进行合适的调节;容易了解产物中的各成分并进行分析,从而有利于发酵过程的控制以及动力学研究与模型建立等。

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