众所周知,比表面积分析仪在锂离子电池行业有着广泛的应用需求,主要应用于正极材料、三元前驱体材料、负极材料、隔膜涂覆用氧化铝等材料的比表面积测试。
查看详情三元材料现在正作为取代钴酸锂正极的研究热点,安全性高的优点一直为大众所看好。在动力电池方面,需要考虑到续航时长,做到较高的功率和能量密度。想要达到上述要求,就必须要提高三元材料的比表面积,而三元材料的比表面与其前驱体的比表面成正比。
查看详情球形银粉的表观性能(球形度、振实密度、比表面积、粒度分布)和烧结特能性能对正面电极导电性及光电转化效率有很大影响,且银粉烧结收缩性与比表面积相关,比表面积越大,银粉越容易烧结[1]。超细银粉通常与粘结剂、溶剂和助剂经过机械混合得到导电银浆,银粉的表观性能包括粒径、比表面积和形貌等,对浆料烧结成膜后的接触电阻、附着力和致密性等重要参数有影响。
查看详情研究多孔材料的研究者们实际上被“无”所困扰,因为“无”可以被引入材料中。这个值表示为孔隙度,即孔隙体积和所创造的比表面积。不管你是和沸石、碳、介孔氧化物、金属有机框架(MOFs)还是多孔聚合物方面的专家交谈,在这些术语中,它们说的都是同一种语言。
查看详情活性炭内部孔隙结构发达、比表面积大、具有较强吸附能力的含碳材料,其吸附等温线在氮气、氩气在液氮、液氩环境下吸附呈现Ⅰ型等温线。
查看详情活性炭的比表面积只能作为选择活性炭的一种参考,不能直接反映活性炭吸附二噁英的能力,实际也应该关注活性炭的孔容对二噁英的脱除效率的影响,特别是中孔结构的丰富程度是决定活性炭对二噁英吸附性能的关键。
查看详情用氮吸附法测比表面积、孔容、孔径是白炭黑性能的主要表征手段。本文主要对氮吸附法测定白炭黑比表面积和孔容试验过程及影响因素进行研究。
查看详情负极材料比表面积大小会影响SEI膜的生成,从而影响锂离子电池的性能。本文以石墨为例,探究影响锂离子电池负极材料比表面积的因素。
查看详情药典0991规定药用辅料比表面积-淀粉。淀粉是最常见的一类药用辅料,主要用做赋形剂和填充剂,来源广泛,种类较多。《中国药典》中收录的淀粉类药用辅料包括:可溶性玉米淀粉,马铃薯淀粉,木薯淀粉,羟丙基淀粉,可溶性马铃薯淀粉,豌豆淀粉,小麦淀粉,玉米淀粉,预胶化淀粉和预胶化羟丙基淀粉。通常研磨时间越长,颗粒粒径越小,比表面积越大。美国药典USP<846>,日本药典JP 3.02,欧洲药典Ph. Eur. 2.9.26和中国药典,都明确规定了药物粉体比表面积的测定方法。
查看详情枸橼酸铁与氨水反应可以制备枸橼酸铁铵(FerricAmmonium Citrate),又名柠檬酸铁铵,常作为铁质强化剂、补血剂、感光剂和肥料添加剂等。
美国药典USP<846>,日本药典JP 3.02,欧洲药典Ph. Eur. 2.9.26和中国药典,都明确规定了药物粉体比表面积的测定方法。枸橼酸铁的比表面积大小影响溶出速率,本文旨在探究枸橼酸铁在比表面测试中的注意事项。
蒙脱石呈层状结构,具有较大的比表面积。以蒙脱石为原料的作用机制主要有两个方面:
(1)对毒害物质的吸附作用,蒙脱石具有不均匀带点的层纹状结构,因此具有强大的阳离子交换能力和吸附性,可有效吸附多种病毒,病菌及其所产生的毒素。
(2)与消化道黏液蛋白静电结合,可以增加黏液量并改善黏液质量,提高黏液的内聚力和弹性,从而对消化道黏膜起保护和修复作用。
中国药典2020版新增了比表面积的测定方法。本文旨在探讨蒙脱石在气体物理吸附过程中的注意事项。
硬脂酸镁是一种常见的药用辅料,镁与硬脂酸化合而成,是以硬脂酸镁(C36H70MgO4)与棕榈酸镁(C32H62MgO4)为主要成分的混合物。
按干燥品计算,含镁应为4%-5%。硬脂酸镁常用作胶囊和片剂生产中的润滑剂,可以减小颗粒间、颗粒和固体制剂制造设备(如片剂冲头和冲模)金属接触面之间的摩擦力;且粒径越小,比表面积越大,越容易在混合过程中分布均匀,所以比表面积决定了其润滑性能的好坏。
陶瓷(涂层)比表面积该如何测试呢?为此ISO及ASTM出台一系列标准来对材料的表征进行规范,其中ISO 18757和ASTM C1274对陶瓷比表面测试做了详细的说明。陶瓷粉体颗粒的比表面积与其导热系数有着紧密的联系。随着陶瓷晶粒尺寸减小,比表面积增大,晶界与气孔的分离区随之减小,在烧结过程中不易出现晶粒的异常生长,晶粒分布均匀,导热系数将随之降低。
查看详情摘要本文从水泥材料的特性入手,通过引入GB/T8074-2008《水泥比表面积测定方法(勃氏法)》、GB/T208-2014《水泥密度测定方法》等国家标准及JC/T956-2014《勃氏透气仪》行业标
查看详情前言 当今社会,新能源行业快速发展,牵动电池行业也初步进入了革新的浪潮。锂电池是目前为止受关注程度最高的一类新型电池,其具备电压高、比能量、储存寿命长、高低温性能稳
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