混合标样

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混合标样相关的耗材

  • 工业混合气体
    1、激光混合气 采用99.999%一氧化碳、二氧化碳和99.999%氢气、氮气和氦气等高纯气体,按激光发生器的比例要求配制而成的预混合气体。由于激光混合气中组分气的纯度直接影响激光的性能,特别是气体中氧、水、碳氢化合物等杂质的存在,将导致激光输出功率在镜(面)和电极上的耗损,还会引起 激光发射的不稳定。因此,对激光混合气组分的纯度有着特殊要求,包装混合气的钢瓶,充装前也必须进行干燥处理,防止污染混合气。不同材料所需的辅助激光气体:结构钢用氧气切割时会得到较好的结果。当用氧气作为加工气体时,切割边缘会轻微氧化。对于厚度达4mm的板材,可以用氮气作为加工气体进行高压切割。这种情况下,切割边缘不会被氧化。厚度在10mm以上的板材,对激光器使用特殊极板并且在加 工中给工件表面涂油可以得到较好的效果。不锈钢切割不锈钢需要:使用氧气,在边缘氧化不要紧的情况下;使用氮气以得到无氧化无毛刺的边缘,就不需要再作处 理了。在板材表面涂层油膜会得到更好的穿孔效果,而不降低加工质量。尽管铝有高反射率和热传导性,厚度6mm以下的铝材可以切割,这取决于合金类型和激光 器能力。当用氧切割时,切割表面粗糙而坚硬。用氮气时,切割表面平滑。纯铝因为其高纯非常难切割,只有在系统上安装有 "反射吸收"装置的时候才能切割铝 材。否则反射会毁坏光学组件。钛板材用氩气和氮气作为加工气体来切割。其它参数可以参考镍铬钢。铜和黄铜两种材料都具有高反射率和非常好的热传导性。厚度 1mm以下的黄铜可以用氮气切割;厚度2mm以下的铜可以切割,加工气体必须用氧气。只有在系统上安装有"反射吸收"装置的时候才能切割铜和黄铜。否则反 射会毁坏光学组件。2、焊接用混合气 气体保护焊接,是在手工电弧焊和埋弧自动焊广泛应用的基础上发展起来的一种焊接新工艺。在多年气体保护电弧焊的实践中发现,用混合气体 代替单一纯气体作保护气,可以有效地细化熔滴、减小飞溅、改善成形、控制熔深、防止缺陷和降低气孔生成率,因而,可以显著提高焊件的焊接质量。 目前,工业上常用的焊接保护混合气大致可以分为二元混合气、三元混合气和四元混合气三类。常用的二元混合气有Ar-He、Ar-N2、Ar-H2、Ar-O2、 Ar-CO2、CO2-O2、N2-H2等;常用的三元混合气有Ar-He-CO2、Ar-He-N2、 Ar-He-O2、Ar-O2-CO:等;四元混合气用得比较少,主要由Ar、He、H2、O2、 N2、CO2等配制而成。各类混合气各组分之配比可以在较大范围内变化,主要由焊接工艺、焊接材质、焊丝型号等多种因素综合决定。 一般说来,对焊缝质量要求越高,对配制混合气的各单元气体的纯度要求也越高。在欧美各国,配制混合气用的Ar、H2、N2等气体,纯度为99.999%, He为99.996%,CO2为99.99%,通常水分均被视为有害杂质,要求H2010mg/ m3。3、高压混和气 高压混合气充填压力很高,一般可高达40MPa。主要由氮(N2)、氩(Ar)、氢 (H2)、空气(Air)、甲烷(CH4)等作稀释气的混合气体,其用途是供高压反应研究使用。4、保鲜混和气 保鲜混合气 用于肉类、水果、蔬菜以及粮食保鲜的混合气,品种规格较多:混合气一般由二氧化碳、氮气和氧气等组成。其中二氧化碳对细菌虽无杀菌作用,但 具有抑制丝状菌(霉菌)和嗜好气菌发育的作用;氮气有抗氧和防止细菌发育的作用;氧气能使维生素和脂肪氧化,新鲜的食品和鱼贝类的组织是具有活性的,它不 断消耗氧,在无氧状态下,肌肉色素的肌红蛋白被还原呈暗色,即牛肉、鱼类在没有氧气情况下,就无法起到保鲜作用。保鲜混合气中还可加入少量环氧乙烷,以增 强对细菌的杀伤能力。 保鲜混合气的品种较多,根据不同的保鲜对象,可以选取不同组分和不伺配比的混合气。5、电光源混和气 主要用作白炽灯、特种光源灯(如红外线灯、强烈溢光灯、荧光灯、发光信号、太阳灯、臭氧灯、光化学灯、灭菌灯、紫外线灯、辉光灯、锆弧 光灯、卤素气体照明灯等)和数字显示管的充填气,常见品种依其特征组分划分,可分为稀有气体混合物、卤素化合物混合气、重氢混合气和灯泡氩混合气四种。 为延长灯具寿命,配制电光源混合气用的单元纯气体,其纯度要求一般均应大于99.99%,并应严格控制氧化类杂质组分的含量,通常,水和氧的含量应分别小于2×10-6。在几乎所有电光源混合气中都要用到氦族气体。6、医疗及生物研究混合气 临床医学、卫生防疫、医疗和生物研究等领域需用的混合气体,主要品种有:肺功能研究混合气、临床血液气体分析用混合气、脑循环测定混合气、外科激光混合气、生物气氛混合气以及组织当量混合气等。7、消毒杀菌混和气 广泛用于医疗器具、化妆和文化用品以及包装运输等方面的一类消毒杀菌气体。 该类消毒气体具有渗透杀菌力强、消毒杀菌设备经济、操作简便以及对金属无腐蚀等优点,因此倍受人们的欢迎。其灭菌原理主要是利用烷化作用,使微生 物组织内维持生命不可缺少的物质惰化,最常使用的是以不同比例的环氧乙烷和二氧化碳的混合气,杀菌效果与各组分含量、温度、湿度、时间和压力等因素有关。8、检漏(报警)混和气 用于特殊检漏的混合气,其品种规格较多。
  • Nalgene 2602 带生物混合器的培养瓶
    Nalgene 2602 带生物混合器的培养瓶?该培养瓶系统由三件Nalgene 产品组成,包括一个带端口的容积为12 L 的培养瓶( 目录编号2600-0012),一个1/8 HP 顶部驱动生物混合器( 目录编号2653-0010 或2653-0020) 和一个带有13-1/2 in. 轴(3/8 -in. 直径)的下部装置(轴上带有4-in. 的轴流玻璃填充聚丙烯叶轮和2-1/2" 宽的聚丙烯挡板),可实现高效的上下混合。新型生物混合器能够提供可变速度、可编程速度、连续控制,还能够实现顺时针和逆时针旋转,专为实现系统组件的最高效率而设计。这些混合器已经过认证,可以在美国、加拿大、日本和欧盟使用。用户可以对培养瓶和下部装置进行高温高压灭菌。USPVI/ 透明订货信息:Nalgene 2602 带生物混合器的培养瓶目录编号 2602-0110-0220电压110220每箱数量11
  • 干扰检查混合液5188-6526
    产品订购信息:单元素标样说明部件号铋,100 mL,10 mg/L8500-6936钴,100 mL,10 mg/L8500-6947金,100 mL,10 mg/L8500-7000铟,100 mL,10 mg/L8500-6946汞,100 mL,10 mg/L8500-6941铑,100 mL,10 mg/L8500-6945干扰检查混合液说明部件号6020 干扰检查溶液 A,100 mL:含 20000 mg/L 的氯;3000 mg/L 的钙;各2500 mg/L 的铁和钠;2500 mg/L 的碳;各 1000 mg/L 的铝、镁、磷、钾和硫;各 20 mg/L 的钛和钼;含有痕量氢氟酸的 5% 的 HNO 基体 35188-6526 6020 干扰检查溶液 B,100 mL:铬、钴、铜、锰、镍和钒各含 20 mg/L;砷、镉、硒、锌各 10 mg/L;5 mg/L 的银;5% 的 HNO 基体 35188-6527 环境标样说明部件号环境校准标样,100 mL:1,000 mg/L 的 Fe、K、Ca、Na、Mg;10 mg/L 的Ag、Al、As、Ba、Be、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、Tl、V、Zn、Th、U;基体为 10% HNO35183-4688 初始校正认证标样,100 mL:1000 mg/L 的 Fe、K、Ca、Na、Mg、Sr;10 mg/L 的 Ag、Al、As、Ba、Be、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、Tl、V、Zn、Th、U;基体为 5% HNO35183-4682 内标化合物,100 mL:含 6锂,钪,钇,铟,铽 和铋各 100 mg/L 的 10% 硝酸溶液5188-6525 内标混合物,100 mL:10 mg/L 的 6Li、Sc、Ge、Y、In、Tb、Bi;基体为 5-10%HNO35183-4681 环境加标混合物,100 mL:1000 mg/L 的 Fe、K、Ca、Na、Mg;100 mg/L 的Ag、Al、As、Ba、Be、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、Tl、V、Zn、U;基体为 5% HNO35183-4687

混合标样相关的仪器

  • 淮南-淮北-蚌埠臭氧混合塔臭氧混合罐臭氧混合塔:臭氧与水在一定压力时间下充分混合,混合时间随混合压力高低决定.压力小混合时间长,压力大的混合时间短. 主要技术参数:: 1.工作压力:0.02MPa-0.3Mpa 2.混合时间:1分钟-10分钟 3.单机流量:10T-150T/ h 4.筒体材质:不锈钢304,316L,Q235衬胶、衬PE、衬塑料等。 淮南-淮北-蚌埠臭氧混合塔臭氧混合罐臭氧混合塔概述: 臭氧混合塔又称氧化塔,臭氧杀菌器等是水处理系统中常用的杀菌设备,杀菌的效果不但和水中细菌类以及数量和臭氧的含量有关,而且和臭氧与水的接触时间与臭氧布气头有关,一般来说,臭氧和水接触越长,混合越充分,臭氧杀菌的效果就好,布气板气孔越小,臭氧被切割成气泡越小,臭氧与水接触的面积就越大,那么混合的效果就越好,杀菌的效果也就越好。 臭氧混合塔工作原理: 臭氧是通过管道进入氧化塔底部,经过曝气器,经微孔鼓泡器散发另微气泡,气泡在上升的过程中把臭氧充分溶解于水。水是由臭氧塔的顶部散落下来,在从臭氧塔的顶部自然流走。保证了臭氧与水混合的充分时间。使杀菌效果更测底,顶部又配有尾气排放和溢流口,保证多余的臭氧不会滞留在室内。影响工作人员生产。溢流口保证混合塔内部水满后,水不会倒流回到臭氧发生器,损坏臭氧发生器。 目前为止几乎为完美的混合方案,在国际上为可口可乐,康师傅等大型饮料企业广泛采用臭氧混合塔。在臭氧设备不变的情况下,使混合效率得到大幅度的提高。 臭氧混合塔广泛应用于: 纯净水,矿泉水,山泉水,饮料用水的生产 蔬菜、水果、肉类食品杀菌、消毒,减少农药残留; 对矿泉水、纯净水、医用水、自来水杀菌消毒和保鲜处理; 对养殖用水杀菌消毒,防治水产类疾病; 对污水杀菌、脱色;泳池水消毒净化;
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  • LB-8000K混合水质自动采样器(混合供样型)应用概述该水质自动采样器广泛应用于污染源、污水处理厂进出口,与COD、氨氮、重金属等在线监测仪联机使用。独创的流量跟踪采样模式,可根据瞬时流量自动调整采样流量,实现连续采样,确保采集的水样更具代表性。独创的提供混合样功能,可向在线监测仪提供无间断的混合水样,可有效避免弥补了在测量周期内的采样盲区在线监测仪间断测量以点代面的不足。该采样器是在线监控系统、总量减排整体解决方案的理想配套设备。功能特点采样功能:可实现定时采样、时间等比例、流量等比例、流量跟踪、外控采样和串口控制等多种采样触发方式;留样功能:可实现超标留样、同步留样、直接留样、串口控制留样;供样功能:可同时向COD、氨氮、重金属等多台在线监测仪提供不间断混合水样;记录:具有留样记录、停电记录和报警记录;断电保护:断电自动保护,上电自动恢复工作;远程控制(选配):可实现远程状态查询、参数设置、记录上传、远程控制留样等;数字控温:冷藏箱精确数字控温,加装均热系统,温度均匀准确;自动润洗:每次采样前,用待测水样润洗管路,保证留样的代表性;混匀桶自动排空:混匀桶具有快速自动排空功能;外置泵控制:直接控制外置泵,加长采样距离。技术指标采样瓶规格:1000ml单次采样量(5~1000)ml采样间隔(2~9999)min采样记录1000条开关门记录200条停电记录200条采样量误差±7%等比例采样量误差±8%系统时钟时间控制误差Δ1≤0.1% Δ12≤30s控温精度±1.5℃采样垂直高度≥8m水平采样距离≥80m管路系统气密性≤-0.085MPa平均无故障连续运行时间(MTBF)≥1440 h/次绝缘阻抗>20 MΩ通讯接口RS-232/RS-485模拟接口4mA ~20mA数字量输入接口开关量 广西路博公司为您提供该产品全面的技术支持和完善的售后服务!
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  • LB-8000K混合水质自动采样器(混合供样型)仪器简介LB-8000K是一款功能完备的智能型采样器。内置独特的水样暂存装置,可提供无间断的混合水样,与在线监测仪联机 使用,可实现超标留样、同步留样和输送混合样等功能; LB-8000K 水质自动采样器还具有密码保护、断电保护等保护功能,可实现按定 时、时间等比例、流量等比例、流量跟踪、外控采样、串口控制等多种方式采样, 并可实现远程控制采样、远程参数设置、远程查询留样记录等功能。应用概述该水质自动采样器广泛应用于污染源、污水处理厂进出口,与COD、氨氮、重金属等在线监测仪联机使用。独创的流量跟踪采样模式,可根据瞬时流量自动调整采样流量,实现连续采样,确保采集的水样更具代表性。独创的提供混合样功能,可向在线监测仪提供无间断的混合水样,可有效避免弥补了在测量周期内的采样盲区在线监测仪间断测量以点代面的不足。该采样器是在线监控系统、总量减排整体解决方案的理想配套设备。仪器主要功能特点1)分瓶留样功能:仪器可实现 1~24 瓶分瓶留样,瓶数可自由设定。2)采样功能:可实现定时采样、时间等比、流量等比、、外控采样、 串口控制等多种采样方式。3)留样功能:可实现超标留样、同步留样、直接留样、串口控制留样功能。4)供样功能:可向 COD、氨氮、重金属等多台在线监测仪同时提供不间断混 合水样。5)留样记录功能:可记录每次采样的留样瓶号、留样时间、留样量、COD 值和 NH3-N 值,可记录1000 条数 据记录。6)对外接口:流量计模拟接口,RS485 接口。7)断电保护功能:仪器在运行状态下断电并重新通电后,仪器能自动恢复原 运行状态,断电后仪器参数不丢失。8)自动排空功能:每次采样完毕,系统可自动排空管内存水,以保证采样管 路不产生沉积堵塞。 9)防溢功能:用户可设置留样瓶数量,完成设定瓶数的留样后停止留样。10)水样冷藏功能:采用高效制冷装置,可使留存的水样保存在 0℃~4℃环 境。2.2 仪器主要技术指标l 采样间隔:1min~9999min 可设l 留样瓶数:24 瓶l 单次留样样量:10ml~1000mll 留样量误差:±7%(留样 200ml 时)l 等比例留样量误差:±8%l 内置采样泵吸程:≥6.5 米l 水平采样距离:≥60 米l 水样保存温度:0℃~4℃(±1.5℃)l 管路系统气密性:≤-0.07MPal 平均无故障连续运行时间:≥1440h/次l 绝缘阻抗:>20MΩl 模拟接口:4mA~20mA/0.5V~2.5Vl 数字量输入接口:开关量l 流量测量接入形式:流量计模拟信号l 外形尺寸:446mm×500mm×1400mm(长×宽×高)l 重量:60kgl 功率:75Wl 工作电压:AC220V±10%,50Hz±1Hzl 工作温度:0℃~50℃l 工作湿度:≤85%RH。
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  • 标样的混合

    大家有没有尝试通过有限的标样等比例混合配出需要的含量 效果如何

  • 【求助】配制混合标样的方法

    请问配制混合标样时1.有机氯类、有机磷类、菊酯类按照类别的不同配制混合样2.不按类别一起配制混合样请问他们的区别是什么,不同类别的混合一起会发生反应吗我们现在检测20几种农药,我是全部混合做一条校准曲线,感觉这样进样方便,而且玻璃衬管可以多用一段时间。

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  • SK海力士,盯上了混合键合
    SK 海力士突破 HBM 堆叠层数限制,MR-MUF 和混合键合封装两手抓。近日,SK 海力士封装研发副社长李康旭(Kangwook Lee)于 9 月 3 日出席“2024 年异构集成全球峰会”,发表了名为“面向人工智能时代的 HBM 和先进封装技术”的演讲。HBM 是克服 “存储墙”(Memory Walls)的优化解决方案,通过 I/O 并行化能力,使 HBM 成为人工智能系统中用于训练和推断的最高规格动态随机存取存储器(DRAM)。根据应用产品不同,使用的 HBM 数量也不同。随着 HBM 世代发展,在训练和推理人工智能服务器中搭载 HBM 的平均数量也会增加,如近期训练服务器需要 8 个 HBM3E、推理需要 4 - 5 个,长远估算可能分别需要 12 个和 8 个 HBM4/HBM4E 存储器。李康旭表示,SK 海力士计划 2025 年推出 12 层 HBM4 产品,通过自家研发的封装技术,在 HBM 产品的能效和散热性能方面具有优秀的产品竞争力。有趣的是,SK 海力士到 HBM3E 仍是以动态随机存取存储器基础裸片(Base Die),采用 2.5D 系统级封装,到 HBM4 考虑将动态随机存取存储器基础裸片改成逻辑基础裸片(Logic Base Die),使性能和能效获得提升。此外,到了 HBM5 架构可能出现改变,SK 海力士目前正在评估包括 2.5D 和 3D 系统级封装(SiP)在内的各种方案。 SK海力士技术朝两个方向进行:封装MR-MUF和混合键合(Hybrid Bonding)MR-MUF技术由SK海力士多个团队共同开发,该技术能够同时对HBM产品中所有的垂直堆叠芯片进行加热和互联,比堆叠芯片后填充薄膜材料的TC-NCF技术更高效。此外,与TC-NCF技术相比,MR-MUF技术可将有效散热的热虚设凸块数量增加四倍。MR-MUF技术另一个重要特性是采用了一种名为环氧树脂模塑料(EMC, Epoxy Molding Compound)的保护材料,用于填充芯片间的空隙。EMC是一种热固性聚合物,具有卓越的机械性、电气绝缘性及耐热性,能够满足对高环境可靠性和芯片翘曲控制的需求。由于应用了MR-MUF技术,HBM2E的散热性能比上一代HBM2提高了36%。从开发HBM2E开始,MR-MUF技术及随后推出的先进MR-MUF技术的应用,使SK海力士能够生产出业界最高标准的HBM产品。时至2024年,SK海力士已成为首家量产HBM3E的公司,这是最新一代、拥有全球最高标准性能的HBM产品。在应用先进的MR-MUF技术后,与上一代8层HBM3相比,HBM3E在散热性能方面提高了10%,成为人工智能时代炙手可热的存储器产品。SK 海力士的高带宽存储器(HBM)产品采用 MR-MUF 封装技术,具有低压、低温键合和批量热处理的优势,在生产效率和可靠性方面优于热压膜非导电胶(TC-NCF)制程。此外,具有高热导特性的填充空隙材料(Gap-Fill 材料)和高密度金属凸块(在垂直堆叠 HBM 动态随机存取存储器时起连接电路作用的微小鼓包型材料)的形成,在散热方面比 TC-NCF 制程有 36% 的性能优势。 由于堆叠将面临高度限制,目前 SK 海力士不断寻找新方法,在有限高度下装入更多堆叠层数。李康旭指出,公司 8 层 HBM3/HBM3E 使用 MR-MUF 技术;12 层 HBM3/HBM3E 采用先进 MR-MUF 技术;明年下半年准备出货的 12 层 HBM4 同样采用先进 MR-MUF 技术;至于 16 层 HBM4/HBM4E 将同步采用先进 MR-MUF 和混合键合(Hybrid Bonding)两种技术,未来堆叠 20 层以上产品(如 HBM5)则将转向混合键合技术发展。混合键合是一种先进的集成电路封装技术,主要用于实现不同芯片之间的高密度、高性能互联。这种技术的关键特征是通过直接铜对铜的连接方式取代传统的凸点或焊球(bump)互连,从而能够在极小的空间内实现超精细间距的堆叠和封装,达到三维集成的目的。在混合键合工艺中,两个或多个芯片的金属层(通常是铜层)被精密对准并直接压合在一起,形成直接电学接触。为了保证良好的连接效果,需要在芯片表面进行特殊的处理,例如沉积一层薄且均匀的介电材料(如SiO2或SiCN),并在其上制备出微米甚至纳米级别的铜垫和通孔(TSV)。这些铜垫和通孔将芯片内部的电路与外部相连,使得数据传输速度更快、功耗更低,同时极大地提升了芯片的集成度。李康旭指出,SK 海力士正在研发 16 层产品的相关技术,最近确认对 16 层产品可应用先进 MR-MUF 技术的可能性。此外,该公司也强调,从 HBM4E 开始会更强调 “定制化 HBM”,以满足各种客户需求,如提升芯片效率。
  • 沈阳工业大学张贺课题组《Micromachines》:基于Pμ SL 3D打印的微混合器芯片用于研究单元连接对混合性能的影响
    被动式微混合器,是一种用于样品预处理的关键微流控器件。常见的两种微混合器有两个入口呈现180°的T型微混合器和呈现任意角度(通常小于180°)的Y型微混合器。这两类混合器结构简单、易于制备,但是混合时间比较长、混合效率比较低,很少单独使用,通常同另一种微混合器一起使用。为了提高微混合器的混合效率,科研工作者尝试进行微混合器入口、混合腔室结构的优化设计研究。在混合腔室的结构设计方面,常见的设计方案是在微通道中周期性的添加障碍物;另外,弧形微通道的引入、分流合并结构的设计以及微通道底部交错结构的设计等方案也极大地提高了混合效率。上述混合腔室的设计方案具有一个共同特点,即采用周期性重复混合单元结构提高混合效率。其中,两个混合单元的连接处既是前一个单元的出口,同时也是下一个单元的入口。然而,在设计过程中,关于单元连接的研究并没有得到重视。近日,沈阳工业大学张贺课题组基于面投影微立体光刻(PμSL) 3D打印技术制备了微混合器芯片,通过模拟结果与测试结果的对比,研究了单元连接对微混合器芯片性能的影响。该团队基于PμSL (nanoArch P150,摩方精密) 技术打印了一种具有重复结构的微混合器。微混合器是由平面T型入口通道和混合腔室组成,其中混合腔室是由6个立方混合单元以及单元之间的连接组成。最初设计的结构是一种研究中常见的微混合器结构,连接通道位于立方混合单元的几何中心,且微混合器的入口和出口位置同立方混合单元的连接通道位置重合。微混合器总长度为12.3mm;立方混合单元的边长是1mm;单元连接通道的长度是500μm,截面是边长为200μm的正方形。 图1. 最初设计的具有重复结构的微混合器图2.具有不同连接位置的微混合器的混合指数(模拟结果)图3.两种不同连接位置组合的微混合器的混合指数(模拟结果)图4. 可视化测试系统以及3D打印的微混合器的显微图像(Location 5) 图5. 3D打印的两种不同连接位置组合的微混合器在不同时间的显微图像 根据单元连接位置的不同分为九种微混合器,分别命名为Location 1- Location 9;该九种微混合器的混合指数模拟结果表明单元连接位置对微混合器的混合性能有显著的影响。在此基础上,将两种不同单元连接位置进行组合,用以提高混合器的混合效率。基于PμSL 技术制备了三种微混合器并进行了可视化测试。测试结果同模拟结果一致,表明单元连接位置对微混合器的性能确实有显著的影响,并且仅通过改变单元连接的位置,可以极大地改善微混合器的性能。该研究成果为优化微混合器的结构设计、提高微混合器的性能提供了新思路,以“The Influence of the Unit Junction on the Performance of a Repetitive Structure Micromixer”为题发表在Micromachines上。官网:https://www.bmftec.cn/links/10
  • 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
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