非导电材料

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非导电材料相关的耗材

  • 欧罗拉自动化移液吸头 导电材料吸头
    自动化移液吸头系列自动化移液吸头产品特质*进口医疗极PP原料,产品有如玻璃般半透明腔体 *耐受温度:-80℃~121℃,高温高压灭菌后不变形; *独有的超精细打磨成型技术,无需脱模剂脱模,更少的样品残留; *管体刻度环设计,独特长嘴设计带来更精准的移液体验;薄壁设计,具有良好的柔韧度,密封性以及移液器适配性; *所有产品均在十万级无尘车间生产,所有产品均保证无DNase,RNase,蛋白酶以及外源DNA&RNA.导电材料吸头黑色,低吸附,适用体积20μL/50μL/200μL/1000μL成熟的注塑工艺技术以及独立的模具设计制造部门及技术保证了 产品性能的优越性.在完全满足产品精确性及可重复性的要求的同 时,保证产品绝对兼容性。可兼容液体处理系统包括:VERSA 10 GENE 自动化液体处理工作站VERSA 10 SPE 固相萃取工作站VERSA 110 GENE 自动化液体处理工作站VERSA 1100 SPE 固相萃取工作站VERSA HT 高通量自动化液体处理工作站VERSA 1100 GENE 自动化液体处理工作站
  • ABS塑料电导电极
    YSI3252 ABS塑料电导电极,带温度传感器(K=1.0/厘米)
  • 上海塑料所固晶导电银胶电达DAD-87
    上海塑料所固晶导电银胶电达DAD-87产品名称:合成树脂所塑料研究所固晶导电银胶IC封装芯片粘接银胶DAD-87应用点: 芯片粘接产品特点:DAD-87导电胶是溶剂型单组分银环氧导电胶,该胶固化后具有良好的粘结性、导电性及耐热性、杂质离子含量低等特点。适用于塑料封装集成电路、中小功率晶体管、发光二极管的装片、PTC陶瓷发热元件等粘结。应用点图片:技术参数:产品图片:上海塑料所固晶导电银胶电达DAD-87

非导电材料相关的仪器

  • LBIC 激光光束诱导电流成像系统是卓立汉光公司开发的用于测量光电材料的光电响应信号、表征材料光电性质的光电系统。 该系统是基于激光光束诱导电流的测试原理,将光电材料对于光信号响应的不均匀性以可量化且可视化的方式显示出来。通过该系统,可以研究例如太阳能电池光生电流的不均匀性,探索光电器件量子效率与器件电阻的分布特性,研究器件吸收与电荷生成的微区特性,以及光电材料界面、半导体结区的品质分布等。整个系统包括光源部分、显微部分、位移台部分、电控电测部分和软件部分。 激光光束诱导电流成像系统LBIC系统特点: 高精度空间分辨率 灵活选择多种激发光源 高倍聚焦激发光斑 精密自动化电动位移台 光源、显微、监视光路一体化设计 激光光束诱导电流成像系统LBIC技术规格:系统名称LBIC激光光束诱导电流成像系统激发光源多种高稳定性连续激光器激光功率0-30mW连续可调聚焦光斑大小小于50um 光源功率稳定性1% 系统测量重复性2% 显微系统X10、X20倍显微物镜监视部分130W像素工业相机可测量样品面积100mm X 100mm 位移空间分辨率0.625um 工作温度范围10-35摄氏度标准探测器中国计量院标定的Si或InGaAs标准探测器激光光束诱导电流成像系统LBIC测试示例: 硅探测器对于405nm诱导激光量子效率空间分布图, 图示空间分辨率为50um。 某硅探测器的405nm激光光束诱导电流空间分布图, 图示空间分辨率为50um。
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  • 导电材料电阻测试仪 400-860-5168转3024
    导电材料电阻测试仪BEST-300C一、导电橡胶电阻测试仪适用范围四端测试法是目前较先进之测试方法,主要针对高精度要求之产品测试;本仪器广泛用于生产企业、高等院校、科研部门,是检验和分析导体材料和半导体材料质量的一种重要的工具。 二、导电橡胶电阻测试仪特点本仪器配置各类测量装置可以测试不同材料之电导率。液晶显示,无需人工计算,并带有温度补偿功能,电导率单位自动选择,BEST-300C 材料电导率测试仪自动测量并根据测试结果自动转换量程,无需人工多次和重复设置。选配:配备软件可以由电脑操控,并保存和打印数据,自动生成图表和报表。 三、导电橡胶电阻测试仪功能本仪器采用4.3吋大液晶屏幕显示,同时显示电阻值、电阻率、方阻、电导率值、温度、压强值、单位自动换算,配置不同的测试治具可以满足不同材料的测试要求。测试治具可以根据产品及测试项目要求选购.提供中文或英文两种语言操作界面选择,满足国内及国外客户需求 四、导电橡胶电阻测试仪电阻测量范围: 1、电阻率: 1×10-6~2×106Ω.cm、电 阻:1×10-5~2×105Ω电导率:5×10-6~1×108ms/cm分辨率: 最小1μΩ 测量误差±5%2、测量电压量程: 2mV 20mV 200mV 2V 测量精度±(0.1%读数)分辨率: 0.1uV 1uV 10uV 100uV3、⑴电流输出:直流电流 0~1000mA 连续可调,由交流电源供电。 ⑵量程:1μA,10μA,100μA,1mA,10mA,1000mA, ⑶误差:±0.2%读数±2字4. 主机外形尺寸:330mm*340mm*120mm5、显示方式:液晶显示6、电源:220±10% 50HZ/60HZ 7、标配:测试平台一套、主机一套、电源线数据线一套。 五、导电橡胶电阻测试仪 售后服务培训:1、仪器安装调试期间,厂家安排工程技术人员在业主现场进行技术指导和培训,包括:仪器构造,工作原理,仪器操作使用,样品分析,日常的维护保养等方面的内容,直到业主操作人员能够独立使用,进行维护保养并提供仪器操作规程为止。2、厂家工程师根据业主要求进行定期回访,每年不少于2次(dianhua或上门),对维修人员进行专业仪器维修培训,并对仪器的常见故障的诊断及处理提出建议。售后服务:1、自仪器调试验收合格签字之日起, 北京北广精仪仪器设备有限公司 免费提供三年的现场保修服务(回访),解决排除故障,保证良好正常使用。质保期限自双方签字验收之日起计算。2、零备件乙方保证在10年内以优惠的价格提供给业主。3、如产品软件升级,乙方为甲方免费进行软件的升级。4、保修期过后至10年内,仪器出现故障,需要更换零件时,甲方支付零部件的成本费;需要乙方工程师前往维修时,维修费用包括乙方工程师的差旅费和食宿费,免除人工费用。若甲方因设备急需,乙方应能及时提供所需零配件,保证设备正常运行。六、其他相关产品BDJC-50KV电压击穿强度试验仪BEST-212体积表面电阻测试仪GDAT-A介电常数介质损耗测试仪GDAT-C高频介电常数 测试仪BQS-37A工频介电常数介质损耗测试仪BDH-20KV耐电弧试验仪BLD-600V低压漏电起痕测试仪BLD-6000V高压漏电起痕测试仪CZF-5水平垂直燃烧测试仪BWK-300热变形维卡测试仪BRT-400Z熔融指数测试仪BWN-50KN拉力试验机M-200橡胶塑料滑动摩擦磨损试验机HMLQ-500落球回弹仪HMYX-2000海绵压陷硬度测试仪 七、公司简介北京北广精仪仪器设备有限公司 注册资金2000万,是集研发、设计、生产、销售、服务、管理于一体的高科技企业。拥有一支专业从事研发、制造、安装、调试及售后服务的团队,主要致力于绝缘材料、橡胶塑料、薄膜塑料、陶瓷玻璃、树脂、电线电缆料等固体材料的电压击穿试验仪、介电强度测试仪、电气强度测试仪、击穿强度测试仪、表面电阻率测试仪、介电常数测试仪、介质损耗测试仪、漏电起痕试验仪、耐电弧试验仪、氧指数测定仪、水平垂直燃烧试验机、热变形维卡温度测定仪,熔体流动速率测定仪、电子拉力试验机、制样机等仪器设备的研发与制造,积极采用先进的设计理念,依据国家标准、国际标准、德国标准、日本标准、美国标准,研发出更加精密、精zhun的仪器。公司自创建以来,一直保持着健康稳定的发展态势,并以超过30%的年均增长速度快速持续发展,完善的客户服务体系,确保了北京北广产品的设计先进,质量稳定,供货及时和服务周到。八、产品维护保养1 .使用者的维护为了防止意外发生,请不要接触机内部件。本机器内部所有的零件, 不需使用者的维护。如果机器有异常情况发生,请直接与瑞柯仪器公司厂家联系或其指定的经销商给予维护。2. 使用者的修改使用者不得自行更改机器的线路或零件,如被更改机器后保修则自动失效并且本公司不负任何事故责任。在保修内使用未经我公司认可的零件或附件造成故障也不予保证。如发现送回检修的机器被更改,将机器的电路和零件修复回原来设计的状态,并收取修护费用。3.测试工作站3.1工作位置工作站的位置选择必须安排在一般人员非必经的处所,使非工作人员选离工作站。如果因为条件限制的安排而无法做到时,必须将工作站与其这它设施隔开并且特别标明“测试工作站”。如果工作站与其它作业站非常接近时,必须特别注意安全的问题。在测试时必须标明“测试执行中,非工作人员请勿靠近” 4.输入电源输入:220V±10% 使用频率:50Hz4.3.3工作场所尽可能使用非导电的工作桌工作台。操作人员和待测物之间不得使用任何金属。操作人员的位置不得有跨越待测物去操作或调整测试仪器的现象。测试场所必须随时保持整齐、干净,不得杂乱无章。测试站及其周边之空气中不能含有可燃气体或在易燃物质。4.3.4人员资格本仪器为精密仪器,必须由训练合格的人员使用和操作。4.3.5安全守则操作人员必须随时给予教育和训练,使其了解各种操作规则的重要性,并依安全规则操作。4.3.6衣着规定操作人员不可穿有金属装饰的衣服或戴金属手饰和手表等,这些金属饰物很容易造成意外的感电。4.3.7医学规定绝dui不能让有心脏病或配戴心律调整器的人员操作。4.4测试安全程序规定一定要按照规定程序操作。操作人员必须确定能够完全自主掌控各部位的控制开关和功能。4.5安全要点● 非合格的操作人员和不相关的人员应远离测试区。● 万一发生问题,请立即关闭电源并及时处理故障原因。九、使用说明1.使用前期准备--测试前准备工作:1.1.开机预热:将220V电源插头插入电源插座,打开电源开关,让仪器预热15分钟,保证测试数据稳定。若测试仪无法正常启动,请按以下步骤检查:①检查电源线是否接触良好;②检查后面板上的电源开关是否已经打开③检查保险丝是否熔断,如有必要,请更换保险丝④ 如经上述检查无误后,测试仪仍未正常启动,请联系本公司进行解决。1.2.准备好被测物,链接好测试探头,把测试探头接口与主机接口相连接,并锁定,防止松动或接触不良而对测试结果造成影响.1.3.接通电源,开启电源开关,待仪器液晶显示屏上显示出厂家和产品信息后,如图3,按“显示”键进入,1.4.进入测试功能界面如图4、图5;如测试方阻时,请选择液晶显示屏又侧对应 的功能按键“方阻”,则进入方阻测试界面;如测试其他材料时,请选择“材料”则进入材料电阻,电阻率,电导率测试仪界面。1.5.设置好被测物所需之参数,把被测物放于测试治具平台上操作,测试完毕直接显示测试数据。如配置软件,软件操作说明书同安装软件在一起,请注意查看操作步骤.
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  • 导电和防静电材料体积电阻率测量装置仪器所符合的国标及美标行标国家标准GB11210《硫化橡胶抗静电和导电制品电阻的测定》 国际标准ISO1853 《导电和防静电橡胶-电阻率测量》 国际标准ISO 3915 《导电塑料体积电阻率测试方法》 国家标准GBT 7971-2007 半导电电缆纸 国家标准GB2439 《导电和抗静电橡胶电阻率(系数)的测定方法》 国家标准GB/T15662《导电、防静电塑料体积电阻率测试方法》 交通行业标准JT230-95 汽车导静电橡胶拖地带 美国ASTM D991标准《橡胶特性---导电材料及防静电产品的体积电阻的标准测试方法》(要另配ASTM电极)导电和防静电材料电阻率测试仪简介导电和防静电材料体积电阻率测试仪一款主要用于导电材料和防静电材料电阻率的专用测试仪器,该仪器有静电计、皮安电流表、测试箱、可调电源组成,性能优越,质量可靠。导电和防静电材料体积电阻率测试仪的工作原理是什么呢? 在测量导电材料电阻率若采用三电极或二电极测量时会因为电极与被测量材料表面电阻而影响测量准确性,本装置采用四电极(四点探针或四探针)法测量导电和防静电材料体积电阻率,可以克服表面接触电阻造成的误差影响。 BEST-19导电和防静电材料体积电阻率测量装置,配合最输入电阻高达1014Ω的EST103(FS3)静电计和测量超微弱电流(飞安10-15A)的EST122皮安电流表,采用标准的四电极,可以测量测量20个数量级范围的电阻率,其测量范围:10-9Ω.m~1011Ω.m (世界上超宽测量范围,达20个数量级),几乎可以测量从金属导体到所有静电导电材料、静电屏蔽材料及静电消电等各种材料导电、防静电塑料、橡胶体积电阻率。导电和防静电材料电阻率测试仪技术指标:2.1 测量范围:10-9Ω.m ~1011Ω.m (*另配测试三电极和电源,高可以测量体积电阻率达1019Ω.m)2.2 准确度:1%2.3 静电计(静电电压表):100mV~±200V,输入电阻≥1014Ω(100TΩ),0.5%2.4 皮安电流表:1×10-15A (飞安fA), 0.5%2.5 数字可调电压源2.6 测试屏蔽箱(内含国家标准四电极)(注:不同的标准有不同的电极,如果要美国ASTM电极,请订货时请说明)。 2.7 绝缘板 ≥100TΩ.m (1014Ω.m)导电和防静电材料电阻率测试仪有关标准的规定GB 11210《硫化橡胶抗静电和导电制品电阻的测定》、ISO 1853 《导电和防静电橡胶-电阻率测量》、ISO 3915 《导电塑料体积电阻率测试方法》 、国家标准GB 2439 《导电和抗静电橡胶电阻率(系数)的测定方法》 国家标准 GB/T15662《导电、防静电塑料体积电阻率测试方法》 交通行业标准JT 230-95 汽车导静电橡胶拖地带以及美国ASTM D991标准《橡胶特性---导电材料及防静电产品的体积电阻的标准测试方法》都规定了导电、防静电塑料、橡胶体积电阻率测试方法,这些标准都规定要采用四电极法测量,其测量准确度不会像采用三电极或二电极测量因表面接触电阻而增大测量误差,特别是在测量导电材料时,这种影响更明显,所以采用四电极测量时准确度很高。 导电和防静电材料电阻率测试仪特点具有极高的输入阻抗(1×1014Ω=100TΩ),几乎不消耗被测量物体任何电。 灵活运用可测量高电压(50kV)以上,微电流(0.001pA)以及高电阻等符合国家标准GB11210《硫化橡胶抗静电和导电制品电阻的测定》的要求符合国际标准ISO1853 《导电和防静电橡胶-电阻率测量》的要求。符合国家标准GB2439 《导电和抗静电橡胶电阻率(系数)的测定方法》的要求。符合国家标准GB12014《防静电工作服》或日本JIST8118-1983《防静电工作服》的要求。符合国家标准GB/T 12703《纺织品静电性能测试方法》的要求。典型应用1、导电和防静电橡胶电阻率测量国家标准GB11210《硫化橡胶抗静电和导电制品电阻的测定》(国际标准ISO1853)这种方法又叫四电极方法,因为测量时用两个电源电极和两个电压电极。所以叫四电极,如图示,将试样(10mm~150mm宽,70mm~150mm长,2.4-6.3mm厚)。将相距10mm-20mm的两电压电极放置在试样上把FS3型静电计(标准中仅要求静电计的输入电阻大于1× 1011Ω即可)与两电压电极按图连接好,且电压电极与电流电极的距离要大于20mm以上,施加电压,读取1分钟后FS3静电计的电压,用PB-12型电流表测出流过试样的电流I,用下式计算出平均电阻R: R(平均电阻)=V(静电计读数)÷I(流过试样的电流)再用下式计算电阻率: 电阻率ρ=R(平均电阻)×S(测样截面积)÷L(电压电极距离) 利用四电极测量电阻率时一般只能测量电阻率小于1×108Ω.M的材料,要测量电阻率更高的材料,可采用二电极或三电极,使用EST120型高阻计。2、导电和防静电塑料电阻率测量方法同上3、测量防静电工作服电荷量按照国家标准GB12014-89《防静电工作服》或日本JIST8118-1983《防静电工作服》将工作服放入滚筒擦机(需另购)内摩擦使其带电,把带静电的工作服投入法拉第筒内,从FS3型静电计上读出电容C上的电压值V。利用Q=CV计算电荷量。电容C应选用聚乙烯电容以防漏电,否则读数不稳。测量纺织品的带电电荷量,可按照国家标准GB/T 12703-91《纺织品静电性能测试方法》进行。测量防静电工作服及织品时电容C的选择可参考下表:静电计量程C200V10nF20V100nF2V1μF200mV10μF 复零后可进行下一次测量。若是测量纺织品的带电电荷量,可按照国家标准GB/T 12703-91《纺织品静电性能测试方法》进行。4、测量各种粉体、液体、固体的带电电荷量把粉体或液体到入法拉第筒内。测量粉体的带电电荷量时,可根据被测粉体的多少制作不同形状和不同规格的法拉第筒。5、灵活运用测量微弱电流(皮安表)方法见下图,用FS3型静电计测出取样电阻R上的电压V,则被测电流I=V0/R 如取R=1010,用FS3的2V量程可测量的电流范围为1X10-14A到2X10-10A  由于输入线及仪器存在一定的电容及电阻,为使充电时间(正比于RC)较短和减小测量的误差,取样电阻R0不要超过1011次。6.测量灵活运用扩大测量范围6.1 电阻分压测量20kV电压甚至100kV以上的高电压为了测量超过200V的电压,应采用电阻分压其原理见下图:  其中R应采用耐压高于被测电压的高压电阻,被测电压为: 其中为FS3静电计的读数。  由于输入线及仪器存在一定的电容及电阻,为使充电时间(正比于RC)较短和减小测量的误差,取样电阻R0不要超过1011次。  例如,要测量20kV的电压,如果要求静电计上的电压约为2V,则要求R是R0的10000倍,可取R为10000M(要求耐压20kV),R0 为1M(好精密电阻) 6.2电容分压测量20kV甚至100kV以上的高电压为了测量超过200V的电压,采用电容分压,测电容C的耐压应大于被测电压,其测量原理见下图: 则: V0为静电计测得的电压。例如要测量10kV的静电,可以取C0为10nF(要求绝缘电阻大于1013, C为10pF(要求耐压为20kV以上),此时静电计上的电压1V=被测电压1kV。要注意的是测量前两个电容要短路放电,而且随着时间增加会因电容漏电或静电计极微弱的电荷泄漏显示会有少量的变化。所以用电容分压时成为可以输入电阻极高的测量高压的接触式测量静电电压表.型静电计的应用很灵活,用户可根据需要设计测量原理,但在使用过程中,不应超出静电计各档的量程,以免损坏仪表。
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  • 导电材料--石墨烯

    石墨烯是一种二维晶体,最大的特性是其中电子的运动速度达到了光速的1/300,远远超过了电子在一般导体中的运动速度。这使得石墨烯中的电子,或更准确地,应称为“载荷子”(electric charge carrier),的性质和相对论性的中微子非常相似。人们常见的石墨是由一层层以蜂窝状有序排列的平面碳原子堆叠而形成的,石墨的层间作用力较弱,很容易互相剥离,形成薄薄的石墨片。当把石墨片剥成单层之后,这种只有一个碳原子厚度的单层就是石墨烯。 发展简史。第一:石墨烯是迄今为止世界上强度最大的材料,据测算如果用石墨烯制成厚度相当于普通食品塑料包装袋厚度的薄膜(厚度约100 纳米),那么它将能承受大约两吨重物品的压力,而不至于断裂;第二:石墨烯是世界上导电性最好的材料,电子在其中的运动速度达到了光速的1/300,远远超过了电子在一般导体中的运动速度。 石墨烯的应用范围广阔。根据石墨烯超薄,强度超大的特性,石墨烯可被广泛应用于各领域,比如超轻防弹衣,超薄超轻型飞机材料等。根据其优异的导电性,使它在微电子领域也具有巨大的应用潜力。石墨烯有可能会成为硅的替代品,制造超微型晶体管,用来生产未来的超级计算机,碳元素更高的电子迁移率可以使未来的计算机获得更高的速度。另外石墨烯材料还是一种优良的改性剂,在新能源领域如超级电容器、锂离子电池方面,由于其高传导性、高比表面积,可适用于作为电极材料助剂 石墨烯出现在实验室中是在2004年,当时,英国曼彻斯特大学的两位科学家安德烈·杰姆和克斯特亚·诺沃消洛夫发现他们能用一种非常简单的方法得到越来越薄的石墨薄片。他们从石墨中剥离出石墨片,然后将薄片的两面粘在一种特殊的胶带上,撕开胶带,就能把石墨片一分为二。不断地这样操作,于是薄片越来越薄,最后,他们得到了仅由一层碳原子构成的薄片,这就是石墨烯。这以后,制备石墨烯的新方法层出不穷,经过5年的发展,人们发现,将石墨烯带入工业化生产的领域已为时不远了。 因此,两人在2010年获得诺贝尔物理学奖。 石墨烯是由碳六元环组成的两维(2D)周期蜂窝状点阵结构, 它可以翘曲成零维(0D)的富勒烯(fullerene),卷成一维(1D)的碳纳米管(carbon nano-tube, CNT)或者堆垛成三维(3D)的石墨(graphite), 因此石墨烯是构成其他石墨材料的基本单元。石墨烯的基本结构单元为有机材料中最稳定的苯六元环, 是目前最理想的二维纳米材料.。理想的石墨烯结构是平面六边形点阵,可以看作是一层被剥离的石墨分子,每个碳原子均为sp2杂化,并贡献剩余一个p轨道上的电子形成大π键,π电子可以自由移动,赋予石墨烯良好的导电性。二维石墨烯结构可以看是形成所有sp2杂化碳质材料的基本组成单元。

  • 太阳能材料---温度和导电关系

    各位,询问一个仪器啊。做太阳能材料,想做温度和导电关系,温度要到400度以上,想问问这个什么仪器可以做啊??问不到人啊,哪位能给点信息啊!!!谢谢啦!!

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  • 宁波材料所:面向水下可穿戴传感的耐水导电凝胶
    可穿戴传感器可以通过非侵入的方式捕捉人体的各种信号并转化为可识别的电信号,从而达到实时监测的目的,在健康管理等领域展现出了重要价值。相比于传统的刚性可穿戴传感器,由导电凝胶等软材料构建的皮肤式可穿戴传感器能与动态皮肤形成紧密的共型结构,提高传感器的传感准确性和稳定性,甚至实现对人体运动状态的实时感知。   尽管基于导电凝胶的可穿戴传感器研究已经取得巨大进展,并广泛应用于动作监测、健康管理、表情和声音识别、人机交互等诸多领域,但由于导电凝胶在水环境中存在吸水溶胀、导电组分流失、粘附性能衰退等问题,限制了其在水下探索等领域的应用与发展。近年来,通过对导电凝胶进行耐水性能的设计,研究人员实现了导电凝胶基可穿戴传感器的水下传感领域的应用,促进了该领域的研究快速发展   近日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所智能高分子材料团队陈涛研究员、肖鹏副研究员和魏俊杰博士基于在耐水导电高分子凝胶的构筑及其水下传感方面的研究基础,在Advanced Materials上发表题为“Water-Resistant Conductive Gels Toward Underwater Wearable Sensing”的综述文章(Adv. Mater. 2023, DOI: 10.1002/adma.202211758)。   在该综述中,作者首先对提高导电凝胶耐水性的方法进行了总结,归纳提出了封装设计、疏水网络结构和多重交联作用这三种耐水设计策略,并详细讨论了各种策略的耐水原理、具体设计方法以及存在的优缺点,从而为未来的耐水导电凝胶设计提供指导。随后对用于水下传感领域的耐水导电凝胶的多功能性质进行了介绍。除了水下稳定性之外,探讨了耐水导电凝胶的拉伸性质、水下粘附性质、水下自修复性质、可回收性质和3D打印性等性质对导电凝胶基水下可穿戴传感器的传感性能和制造加工工艺的影响,并重点讨论了这些性质的优化改善方法。此外,对现有耐水导电凝胶在水下传感领域的具体应用方向进行了汇总,着重总结了耐水导电凝胶在水下运动感知、水下健康监测、水下通讯、水环境分析几个方向的研究进展,并分析了耐水导电凝胶在这些应用中存在的不足,为未来的水下传感研究指明了方向。   尽管导电凝胶的耐水设计和传下传感研究已经取得了一定的成果,但该领域的发展尚处于起步阶段,仍然存在一些问题和挑战亟需解决。导电凝胶在水环境中的传感性能与陆上性能有着明显差异,相关的水下传感机制和传感模型有待进一步阐明;耐水导电凝胶的水下稳定性和水下传感性能测试还没有标准的方法,亟需建立统一的检测方法进行有效对比和评估;在耐水导电凝胶和水下可穿戴传感器的多功能设计上需要进一步努力,例如实现基于变色功能的可视化感知、基于自清洁功能的抗污能力和基于生物可降解的环境友好等。   为了满足耐水导电凝胶基水下可穿戴传感器的实际应用需求,需要进一步发展与水下可穿戴传感器匹配的无线传输技术和自供能技术;如何实现多感知功能和多技术模块在水下凝胶传感系统中的一体化集成,尤其是如何实现“软”凝胶材料与“硬”电子元件的稳定界面结合依然是该领域需要面临的一个重要挑战。   该论文得到了国家自然科学基金(51773215)、中国博士后科学基金(2021M690157、2022T150668)、宁波市自然科学基金(2121J206)、国家重点研发计划项目(2022YFC2805204、2022YFC2805202)等项目的支持。耐水导电凝胶的设计策略与水下传感应用   (中科院海洋新材料与应用技术重点实验室 魏俊杰)
  • 实时SEM折叠观察 百万次折叠测试!同济大学吴庆生/吴彤《Matter》:仿生导电超级可折叠材料
    随着柔性电子产品的蓬勃发展对便携性、耐用性提出了更高的要去,因此折叠特性越来越受到关注。然而,这些产品的可折叠性取决于它们的旋转轴而不是电子材料,这极大地限制了它们的折叠方向和任意尺寸变化。为了满足未来柔性电子产品的各种折叠需求,能够实现任意重复真实折叠的导电材料是必要的,但很难获得。要实现上述折叠特性,首先要明确折叠(真折叠和伪折叠)的相关概念。真折是指压下折痕,使弯曲的两部分完全贴合。而伪折叠通常在折痕处打开。真折叠的最大应力可能比伪折叠大几个数量级。近年来,尽管研究人员已经付出了巨大努力来研究各种导电材料(如石墨烯、碳纳米管和MXene等)的组装和灵活性,但目前所有组装的导电材料仍然无法承受多次真实折叠而且折叠次数也通常以结构损坏为代价。鉴于此,同济大学吴庆生教授、吴彤研究员和上海师范大学万颖教授首次使用改进的静电纺丝/碳化技术成功设计并制备了一种超级可折叠导电碳材料(SFCM)。它可显着承受1,000,000次重复真折叠而无结构损坏和导电性波动。通过实时SEM折叠观察和机械模拟揭示了这种性能突破的根源。其具有适当孔隙、非交联连接、可滑动纳米纤维、可分离层和可压缩网络的结构可以协同作用在真折叠下的折痕处产生ε状折叠结构,通过凸起的层、分散的弧线完全分散应力,以及ε中的可滑动凹槽。因此,当整个材料真正折叠时,每根纳米纤维都避免直接面对180°折叠。这项工作体现了结构创新、性能突破和机制揭示,具有重大的科学意义和应用前景。相关工作以“A biomimetic conductive super-foldable material”为题发表在国际顶级期刊《Matter》上。SFCMs的制备和表征作者采用仿生定向场控静电纺丝技术制备生茧状聚合物结构,同时协同控制静电纺丝的参数。原位梯度-温度反应-保持技术与卷取过程一样,通过控制多级聚合物热解同时完成造孔、解结和层膨化,从而成功制备了SFCMs(图1)。SFCM的SEM图像显示其结构是由碳纳米纤维编织的多层网络。纳米纤维是直的、光滑的、多孔的,直径为200 nm,长度为毫米级,纵横比超过10,000。纳米纤维是逐层堆叠的但彼此之间没有粘连(图2)。非交联的编织层网络可以形成一个完整的应力传递和分散系统。这些微观结构特征与超柔韧的切茧高度相似。此外,SFCMs具有良好的导电性,在-1~ 0 V范围内具有稳定的电化学窗口,这对于超级可折叠的储能设备很有希望。图1 SFCMs的仿生合成图2 SFCM的结构表征超级折叠属性和机制作者设计并安装了一个设备对各种材料进行了大量折叠测试(图3)。平行实验表明,在整个折叠周期从1到1,000,000次,SFCMs的纳米纤维都完好无损,电导率没有明显波动,内侧只出现两个微槽,这是由于纳米纤维滑动造成的。外侧几乎没有结构变化。此外,进行不同形式的折叠,所有 SFCM 都可以保持结构完整性,甚至在展开后自动迅速反弹,这为超级可折叠性提供进一步支持。当 SFCM 完全折叠时会形成光滑的ε状结构。局部结构的放大观察表明所有纳米纤维都是无损伤的,这可能与它们在折叠过程中的上述结构调整密切相关。当SFCMs的厚度达到100 mm时,它们仍然可以通过形成ε折叠结构来保持超折叠性能。图3 SFCM 的超折叠特性以及与典型对照样品的比较除了弯曲(折叠),柔性指标还包括滚动、扭曲、拉伸和压缩,它们可能对超折叠性起到辅助作用(图4)。扭转和滚动测试表明SFCM没有纳米纤维损坏。在拉伸性能方面,SFCMs的应力-应变曲线表现出显着特征。在压缩测试中,SFCM 厚度的99.3%恢复可以在将压力逐渐增加到10 MPa后保持,结果反映了它们的高强度和弹性,这也有助于柔韧性。这些力学性能为并为超级可折叠性提供强有力的支持。图4 SFCM 折叠以外的灵活性特征SFCM的超折叠机制源于折痕处的ε折叠结构,其中包含三个典型区域:(1) 由层间分离和纳米纤维滑动引起的凸起层可以减少沿层的应力。(2) 由折痕正中层的凸起和凸起两侧的层的压缩所带来的两条分散弧,避免形成应力集中的0内角。(3) 由纳米纤维滑动引起的两个折叠微槽,垂直对应于两个分散弧的内部,可以分散厚度方向的应力。这三种协同的微观结构变化有效地分散了各个层次和方向的应力,实现了超折叠性(图5)。此外,对一些微观结构不满足超折叠性的要求的材料(如rGO膜、碳布以及织物等)折叠特性的研究间接支持了该原理。图5 折叠与相关材料对比小结:作者通过改进的静电纺丝/碳化技术制备了具有层状纳米纤维网络结构的超级可折叠导电碳材料。在折叠机上多次真实折叠过程中观察它们的结构变化和电导率波动来研究它们的超级折叠特性,并通过实时SEM折叠观察和机械模拟揭示了超级折叠机制。更重要的是,还根据这些结果总结了超折叠材料的构建原理,对制备其他超折叠材料具有重要的指导意义。全文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2590238521003921
  • 钴替代电极材料中的部分铁可以提高导电性
    p   研究人员已经用钴取代了化合物Nd sub 0.5 /sub Ba sub 0.5 /sub FeO sub 3-δ /sub 中的一些铁原子,减少材料热膨胀的同时增加了导电率。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/a5af695e-ac28-4bad-8f56-b3ba2ce62c0f.jpg" title=" 钴.jpg" width=" 400" height=" 235" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 235px " / /p p   科学家们在科学期刊Dalton Transactions中发表了一篇文章,其影响因子为4.099。为了通过改变缺陷数作为研究起点来提高导电性,研究人员采用了混合钕和钡的铁酸盐的化合物Nd sub 0.5 /sub Ba sub 0.5 /sub FeO sub 3-δ /sub 。 /p p   为了更换部分铁,钴(Co)、镍(Ni)和铜(Cu)被添加到起始原料中。在700℃的温度下,溶液的蒸发和固体残渣的煅烧产生了复杂的氧化物。结果表明,所有混合材料的热膨胀系数较最初的Nd sub 0.5 /sub Ba sub 0.5 /sub FeO sub 3-δ /sub 更低,其中包括高达10%的掺杂金属。含铜材料是提高热膨胀的最佳选择,含钴材料在离子传导性方面表现最好。 /p p   来自乌拉尔联邦大学和高温电化学研究所(俄罗斯科学院乌拉尔分部)的一组研究人员使用钴实现了缺乏热膨胀性能和最佳导电性能之间的平衡。 /p
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