技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES耐火材料應(yīng)用于鋼鐵、有色金屬、玻璃、水泥、陶瓷、石化、機(jī)械、鍋爐、輕工、電力等國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域,是保證上述產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行和技術(shù)發(fā)展不能少的基本材料,在高溫工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展中起著不可替代的重要作用?!惩链u(圖片來(lái)源Pixabay)粘土磚也稱(chēng)為燒結(jié)磚,是一種很常見(jiàn)的耐火材料,是建筑用的人造小型塊材。粘土磚以粘土(包括頁(yè)巖、煤矸石等粉料)為主要原料,經(jīng)泥料處理、成型、干燥和焙燒而成。粘土磚的燒成過(guò)程,主要是高嶺石不斷失水分解生成莫來(lái)石結(jié)晶的過(guò)程。粘土磚中SiO2和Al2O3在燒成過(guò)程...
固態(tài)鋰金屬電池(ASSLMBs)在解決傳統(tǒng)鋰離子電池的安全性和能量密度問(wèn)題發(fā)揮著重要的作用。作為ASSLMBs重要組成部分,固態(tài)電解質(zhì)(SEs)直接影響著電池性能。金屬鹵化物固態(tài)電解質(zhì)(LixMCl6,M為金屬元素)因其寬電化學(xué)窗口、良好的室溫電導(dǎo)率和不錯(cuò)的可變形性,展現(xiàn)出比氧化物/硫化物固態(tài)電解質(zhì)更好的高電壓氧化物正極適配性。2018年以來(lái),基于Li3YCl6、Li3InCl6和Li3ScCl6等金屬鹵化物固態(tài)電解質(zhì)的全固態(tài)鋰電池實(shí)現(xiàn)了搭載鈷酸鋰、鎳鈷錳等4V級(jí)正極的長(zhǎng)循環(huán)...
1、應(yīng)用介紹在軸承滾珠的加工生產(chǎn)工藝中,表面的處理非常重要,通過(guò)滲碳等熱處理工藝,希望在滾珠的表面產(chǎn)生合適的殘余壓應(yīng)力。同時(shí)工藝標(biāo)準(zhǔn)還要求在滾珠表面以下特定深度具有特定的殘余應(yīng)力。X射線衍射是無(wú)損測(cè)量殘余應(yīng)力的十分有效的方法。其測(cè)量速度快,精度高。是測(cè)量殘余應(yīng)力的標(biāo)準(zhǔn)方法之一。本應(yīng)用報(bào)告測(cè)量和分析了軸承滾珠的不同深度的應(yīng)力分布。解釋了樣品處理和測(cè)量方法。為類(lèi)似的應(yīng)用提供方法參考和實(shí)驗(yàn)依據(jù)。布魯克優(yōu)勢(shì):方便的X射線光管點(diǎn)線焦頭互換尺寸可調(diào),位置重復(fù)性好的準(zhǔn)直管雙激光視頻樣品和測(cè)...
上世紀(jì)初,美國(guó)人提出了在混凝土中摻入鋼纖維來(lái)增強(qiáng)混凝土的強(qiáng)度和穩(wěn)定性的想法,隨后幾十年鋼纖維混凝土的研究和應(yīng)用得到了飛速的發(fā)展。與普通混凝土相比,鋼纖維混凝土的抗壓強(qiáng)度有所提高,但是劈拉強(qiáng)度,抗剪強(qiáng)度和抗彎強(qiáng)度等有大幅度提升;除了力學(xué)強(qiáng)度的提升外,鋼纖維混凝土的韌性、抗裂性能、抗沖擊性能和耐久性等都得到了明顯提升和改善。本文將通過(guò)不同的案例來(lái)介紹布魯克三維X射線顯微鏡(3DXRM)在鋼纖維混凝土三維結(jié)構(gòu)分析中的應(yīng)用?!摾w維混凝土的高分辨率三維圖像對(duì)于鋼纖維混凝土增強(qiáng)的機(jī)理,...
東京電力公司6月26日透露稱(chēng),用于排放福島核電站污水的海底隧道已竣工,該隧道全長(zhǎng)約1030米。日本共同社26日?qǐng)?bào)道稱(chēng),東京電力公司方面表示,施工團(tuán)隊(duì)26日7點(diǎn)左右開(kāi)始作業(yè),將挖掘隧道的盾構(gòu)機(jī)撈起,放到起重船上,隨后在排水口安裝了防止泥沙等進(jìn)入的上蓋,15點(diǎn)50分左右完成作業(yè)。處理水已累積約133萬(wàn)噸,即將達(dá)到約137萬(wàn)噸的儲(chǔ)罐極限容量。東電計(jì)劃用大量海水稀釋?zhuān)苟嗪怂厝コO(shè)備(ALPS)無(wú)法去除的放射性物質(zhì)氚的活度降至低于日本標(biāo)準(zhǔn)的四十分之一,并于夏季前后開(kāi)始排放。6月28日...
少數(shù)載流子壽命是影響半導(dǎo)體器件性能的基本參數(shù)之一,特別是對(duì)于應(yīng)用在高壓器件中的SiC來(lái)說(shuō)。對(duì)于外延層來(lái)說(shuō),載流子壽命的主要影響因素是相當(dāng)復(fù)雜的,因?yàn)橥庋訉颖砻?、外延?襯底界面、外延層和襯底這都有助于載流子復(fù)合行為。因此如何在樣品中獲取較準(zhǔn)確的載流子壽命成為問(wèn)題的關(guān)鍵。通過(guò)比較不同厚度生長(zhǎng)的4H-SiC外延層在相同激發(fā)條件下獲得的光致發(fā)光和光電導(dǎo)衰減測(cè)量的時(shí)間常數(shù),有助于更好地理解這個(gè)問(wèn)題。實(shí)驗(yàn)條件和設(shè)備12~62µm的4H-SiC外延層通過(guò)化學(xué)氣相沉積在350&...
回顧2022年,ULVAC-PHI各個(gè)系列的XPS儀器——VersaProbe、Quantera和Quantes對(duì)科研發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步做出了重要貢獻(xiàn)。據(jù)不完整統(tǒng)計(jì),借助PHIXPS設(shè)備,2022年已發(fā)表超過(guò)4400篇的學(xué)術(shù)出版物,包括期刊文章和書(shū)籍等。其中,有99項(xiàng)工作發(fā)表在《Nature》和《Science》等高影響力期刊上。例如,我們的用戶(hù)利用PHIVersaProbe設(shè)備對(duì)嵌入磁性CoNi合金顆粒的摻氮碳纖維復(fù)合材料表面進(jìn)行了完整表征,研究發(fā)現(xiàn)該材料表現(xiàn)出優(yōu)異的電磁波吸收...
自2010年以來(lái),潛在的誘導(dǎo)退化被認(rèn)為是導(dǎo)致模塊故障的主要原因之一。利用弗勞恩霍夫CSP開(kāi)發(fā)的新技術(shù),以及弗萊貝格儀器公司的臺(tái)式工具PIDcon,可以對(duì)太陽(yáng)能電池和微型組件的PID敏感性進(jìn)行測(cè)試,現(xiàn)在已經(jīng)投入市場(chǎng)。了解更多關(guān)于PID的原因以及如何研究太陽(yáng)能電池、微型模塊和封裝材料的敏感性。PID-s的物理性質(zhì)電勢(shì)誘導(dǎo)退化(PID)是在晶體硅組件中觀察到的較高危險(xiǎn)的退化現(xiàn)象之一。在了解分流型PID(PID-s)的基本機(jī)制方面已經(jīng)取得了很大進(jìn)展。PID-s的物理性質(zhì)在現(xiàn)場(chǎng),模塊中...
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