北极星
      北极星为您找到“薄膜涂层”相关结果274

      来源:薄膜新材网2018-08-17

      新成立的宇部万盛京都股份有限公司,进一步强化了万盛多年来在磁带业务中累积的均匀分散技术和精密涂层技术,用于研究开发需求急增的涂覆隔膜,并进行涂覆隔膜的制造。...另外,公司对聚酰亚胺业务重新审视经营模式进行业务重建,在涂料方面集中力量研发柔性显示材料,在薄膜方面提高电路板(fpc)市场占有率并扩大销售双面cof 薄膜

      来源:锂电大数据2018-08-03

      总投资10亿元的顶皓锂电池隔膜研发生产项目正式开工,该锂电池隔膜研发生产项目一期投资5亿元,主要新建10条锂电池隔膜涂层生产线;二期追加投资5亿元,增加10条锂电池隔膜涂层生产线。...星源材质总投资30亿元的超级涂覆工厂在常州经开区奠基,项目引入进口干法薄膜生产线8条、进口涂覆生产线50条,达产后形成年产干法隔膜4亿平方米、涂覆隔膜10亿平方米的生产能力丰元股份子公司丰元锂能拟实施年产

      来源:水博网2018-08-01

      磷化处理是通过化学反应在金属表面形成一层非金属的、不导电的、多孔的磷酸盐薄膜,磷化膜可显著提高涂层的附着力。耐蚀性和耐水性。车身、车厢等磷化一般都采用薄膜锌盐快速磷化处理。

      来源:建筑界2018-06-28

      目前,实现表面过滤的途径有三种:①在普通的滤料表面覆以聚四氟乙烯(ptfe)薄膜;②覆以具有大量微孔的涂层;③利用超细纤维在针刺毡表面形成超细面层。...基于粉尘层有利于过滤的理论,在普通的滤料表面人为地覆上一层微孔薄膜以提高粉尘净化效率。其优点是在过滤的一开始就能在膜表面形成透气性很好的粉尘薄层,这样既保证了较高的除尘效率,又保证了较低的运行阻力。

      来源:盖世汽车网2018-06-19

      为解决此矛盾,斯坦福大学的一组研究人员展示了使用纳米金刚石薄膜来保护锂金属的表面,锂可以在薄膜下方完成电镀并防止与电解液产生寄生反应。...该大学团队通过微波-等离子体化学气相沉积(mpcvd)技术合成了纳米金刚石界面,该技术在涂层应用上成本非常低。

      来源:能见App2018-06-14

      这个是另外一种技术,采用碳纳米管薄膜的防覆冰技术,是在叶片的表面先粘一层高分子薄膜,然后在叶片表面喷涂碳纳米管,通过碳纳米管通电导热进行除冰。...这种特点是成本比较低,施工比较简单,不需要考虑防雷的问题,缺点是涂层来说初期对发电量的提升有轻微的影响,在除冰的初期发电量可以提升0.1%-0.2%,但是防护的性能是下降的,这种情况下说单一的涂层做防覆冰不太现实

      来源:科技新报2018-04-16

      刮涂法以刀片将化学溶液推散在基底形成湿薄膜,该流程适用于卷对卷制造,柔性基材在固定刀片的下方滚轴上移动,类似报纸印刷方式,这种技术浪费的钙钛矿墨水比旋涂法还要少。...但是,随着研究人员增加电池模块面积,钙钛矿太阳能电池的效率开始下降,下降因素很多,比如电池中化学物质不均匀涂层等。

      锂离子电池硅碳负极材料的制备与应用

      来源:锂电联盟会长2018-03-29

      气相沉积法气相沉积法包括化学气相沉积法(cvd)和物理气相沉积法(pvd).cvd是一种用于生产高质量、高性能的固体材料的化学过程,这个方法通常应用于半导体领域的薄膜制造.pvd是一种真空沉积法,可以用来制作薄膜涂层

      盘点丨2017隔膜篇:40%进口替代市场将如何高质量填补?

      来源:电池中国网2017-12-27

      其中国产隔膜的产量约20亿平方米,占全国需求的74%,国产隔膜替代进口薄膜的步伐正在加快。...陶瓷涂层能够减少聚合物基底隔膜在高温下的收缩,提高锂离子电池的热稳定性,减少锂离子电池在高温、机械滥用的情况下热失控的风险,因此厚度在10-16um的陶瓷涂层隔膜成为高比能量电池的首选材料。

      来源:风电峰观察2017-12-12

      当腐蚀开始发生时,微胶囊对ph值的变化起反应,释放抑制剂,形成保护和修复受影响区域的薄膜。指示剂则通过颜色变化来指示受影响区域。美国宇航局官员说,新涂层不会对环境构成威胁,这是对现有化合物的改进。

      可提高抗腐蚀性能的石墨烯包覆铝箔作为锂离子电池集流体

      来源:材料人2017-11-08

      为解决这个问题,研究人员利用石墨烯薄膜作为导电涂层和界面隔离层提高铝箔的抗电化学腐蚀性能。...【小结】研究人员充分利用对离子分子不通透的石墨烯薄膜,在低温条件下直接在铝箔表面生长多层石墨烯薄膜,可以提高集流体在lipf6和酰亚胺基电解液中的抗腐蚀性。

      成本减半!山木新能源原创独特石墨烯粉体制造工艺

      来源:锂电大数据2017-10-30

      彻底解决了铁锂材料内部导电的问题3、铝箔涂层目前此应用的难点在于石墨烯涂覆技术难突破。...石墨烯粉体技术现状目前石墨烯产业化生产主要有两个方向:石墨烯粉体和石墨烯薄膜,相对而言,石墨烯粉体的操作空间更大,应用广阔,成为大多数石墨烯企业产业化的首选。

      来源:CSPPLAZA2017-10-25

      超白低铁玻璃是一种高透光率玻璃产品,透光率91%,镀银层为反射层,镀铜层为保护层,底漆涂层、中漆涂层和白色面漆涂层为防腐保护层。...一、反射镜篇目前光热发电站采用的主流反射镜产品一般为六层结构,分别为超白玻璃基层、镀银层、镀铜层、底漆涂层、中漆涂层和白色面漆涂层

      纺织<mark>涂层</mark>工业有机废气治理工艺研究

      来源:《化工时刊》2017-09-25

      干法直接涂层生产工艺是将涂层剂溶于水或有机溶剂中,添加一定的助剂制成涂层浆,用涂布器直接均匀地涂布于织物上,然后加热烘干、焙烘使水分和溶剂蒸发,涂层剂在织物表面通过自身的凝聚力或树脂的交联作用,行成坚韧的薄膜

      来源:GTM2017-09-05

      位于传送带上方的加热元件还具有许多特征,包括具有基本上深色涂层的辐射块以提高其效率,可包括阳极化涂层或高发射率涂层,厚度介于1和100微米之间。...与大多数建筑集成光伏(bipv)产品相比,技术并不相同过去十几年来,这些使用低效率薄膜太阳能材料已经不能与多晶硅太阳能电池板竞争。

      来源:膜分离技术交流2017-06-21

      尽管聚合物涂层可以将cnt与环境屏蔽,但是这些涂层会阻挡多孔膜的结构,并在热cnt网格和流体之间形成一个额外的热障碍。...以前报道中的薄膜焦耳加热器都是使用的诸如氧化铟锡、cnts、金属纳米线等。广泛应用于玻璃除霜和热变色显示等。

      来源:江苏科技信息2017-06-13

      4美科学家将硅粒子装在石墨烯笼子里,提升硅-锂离子阳极硅材料制成的锂离子电池阳极的缺点是:阳极容易发生膨胀、破裂,甚至还会与电池电解液发生反应,形成影响电极性能的涂层。...然后,可将这种溶剂化石墨烯架构很方便地压成薄膜,装入锂离子纽扣电池,而不损害多孔的石墨烯网络结构。这种易于制备的阳极不仅可使锂离子的渗透更为快速,同时还保持了石墨烯片层的大表面积和出色的导电性。

      来源:革新纳米2017-05-11

      为了克服这一困难人们也做了很多努力,si纳米颗粒,石墨复合,薄膜电极,siox材料等,这些材料在体积膨胀方面都得到了一定的改善。...电气绝缘、耐氧化稳定性、耐候性、难燃、憎水、耐腐蚀、无毒无味以及生理惰性等优异特性,广泛应用于航空航天、电子电气、建筑、运输、化工、纺织、食品、轻工、医疗等行业,其中有机硅主要应用于密封、粘合、润滑、涂层

      来源:高工锂电技术与应用2017-04-06

      ④电解液在高电位下分解,在lmo表面形成li2co3薄膜使电池极化增大,从而造成尖晶石limn2o4在循环过程中容量衰减。...溶解在电解液中的mn2+在石墨负极表面被还原成金属mn而催化分解sei膜破坏负极界面,一部分mn堵塞石墨嵌锂通道,甚至还有一部分mn沉积在cu箔和负极涂层的界面上而造成负极剥离,这些因素都导致lmo电池容量衰减

      来源:高工锂电技术与应用2017-04-01

      ④电解液在高电位下分解,在lmo表面形成li2co3 薄膜使电池极化增大,从而造成尖晶石limn2o4 在循环过程中容量衰减。...溶解在电解液中的mn2+在石墨负极表面被还原成金属mn而催化分解sei膜破坏负极界面,一部分mn堵塞石墨嵌锂通道,甚至还有一部分mn沉积在cu箔和负极涂层的界面上而造成负极剥离,这些因素都导致lmo电池容量衰减

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