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噴霧干燥機應用于制備陶瓷膠黏劑應用案例
2025-09-30
聚氨酯粉末是由聚氨酯樹脂制成的粉末狀材料,具有優異的耐磨性、耐化學品性、柔韌性和裝飾性。它通常通過物理粉碎法或化學聚合法制備,并廣泛應用于涂料、粘合劑、彈性體、3D打印等領域。聚氨酯粉末的分類熱塑性聚氨酯粉末(TPUPowder):可熔融再加工,用于涂料、油墨、3D打印耗材。熱固性聚氨酯粉末(TPUThermosetPowder):加熱固化后形成交聯網絡,用于粉末涂料、彈性體。水性聚氨酯粉末(WPUPowder):以水為分散介質,環保型粉末,用于紡織涂層、木器涂料。那艾噴霧干...
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噴霧干燥機用于制備碳納米管的案例分享
2025-09-25
碳納米管是由石墨烯卷曲而成的管狀一維納米材料,具有高純度、良好的分散性、穩定性以及優異的導電性、力學性能等,碳納米管粉體是由碳納米管組成的粉末狀材料。碳納米管粉體一般應用新能源領域:在鋰離子電池中作為導電劑,能顯著降低電池內阻、提高充放電倍率、增加電池容量和延長循環壽命,也可用于光伏和風力發電站的儲能電池、氫燃料電池等。復合材料領域:可作為導電導熱耐磨填料用于塑料制品、橡膠制品行業,如在汽車輪胎中取代現有炭黑材料,能極大提高輪胎的耐磨、減震和附著性能;還可用于制造高強度碳纖維...
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噴霧干燥機在制備咖啡的一些思考
2025-09-22
咖啡是一種以咖啡豆(茜草科植物咖啡樹的果實種子)為原料,經烘焙、研磨、萃取、濃縮和干燥等工藝制成的飲品。其核心成分包括(中樞神經)、綠原酸(抗氧化劑)、咖啡酸、奎寧酸等,賦予其獨特的苦味、香氣和提神功效。咖啡的制備流程涵蓋:生豆處理:采摘、發酵、干燥、篩選分級;烘焙:通過高溫(180-240℃)使咖啡豆產生美拉德反應和焦糖化反應,形成香氣物質和風味成分;研磨與萃取:將烘焙豆研磨后,通過熱水、蒸汽或溶劑提取可溶性成分,形成咖啡液;濃縮與干燥:通過蒸發濃縮咖啡液,再通過噴霧干燥或...
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手套氣密性檢測儀的工作原理與功能解析
2025-09-15
手套氣密性檢測儀是確保防護手套無泄漏、保障人員安全的關鍵檢測設備,通過科學檢測方法為手套質量提供可靠保障。一、在工作原理方面,該儀器主要基于氣壓變化檢測技術。將待測手套置于密閉檢測腔內,通過向手套內部充入一定壓力的氣體,形成穩定的氣壓環境。檢測系統實時監測手套內部氣壓的變化情況,通過分析壓力維持狀態來判斷手套是否存在泄漏。當手套氣密性良好時,內部氣壓保持穩定;若存在微小泄漏,氣壓會隨時間逐漸下降。傳感器技術能夠捕捉極微小的氣壓變化,確保檢測結果的準確性。部分儀器采用真空檢測原...
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噴霧干燥機用于甲基丙烯酸縮水甘油酯(GMA)的制備案例
2025-09-08
甲基丙烯酸縮水甘油酯(GlycidylMethacrylate,GMA)是一種極性單體,因其分子中含有環氧基團和雙鍵,具有較高的反應活性。由于GMA本身在水中的溶解度較低(約1.5wt%at25℃),實際應用中常通過以下方式分散或溶解:去離子水+乳化劑:通過添加表面活性劑(如十二烷基硫酸鈉SDS、聚氧乙烯醚類非離子表面活性劑)形成穩定的O/W型乳液。水-乙醇混合溶劑:乙醇作為助溶劑可提高GMA的分散性,常用于需要較低粘度的體系水分散型聚合物載體:例如將GMA與丙烯酸類單體共聚...
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噴霧干燥機用于制備聚氨酯粉末的案例分享
2025-09-05
聚氨酯粉末是由聚氨酯樹脂制成的粉末狀材料,具有優異的耐磨性、耐化學品性、柔韌性和裝飾性。它通常通過物理粉碎法或化學聚合法制備,并廣泛應用于涂料、粘合劑、彈性體、3D打印等領域。聚氨酯粉末的分類熱塑性聚氨酯粉末(TPUPowder):可熔融再加工,用于涂料、油墨、3D打印耗材。熱固性聚氨酯粉末(TPUThermosetPowder):加熱固化后形成交聯網絡,用于粉末涂料、彈性體。水性聚氨酯粉末(WPUPowder):以水為分散介質,環保型粉末,用于紡織涂層、木器涂料。那艾噴霧干...
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噴霧干燥機在陶瓷材料制備中的應用原理
2025-09-03
那艾噴霧干燥機應用于陶瓷材料制備中的應用陶瓷材料生產企業,專注于生產高性能的電子陶瓷元件,如多層陶瓷電容器(MLCC)用陶瓷粉體。噴霧干燥機應用情況:該企業采用壓力式噴霧干燥機,將鈦酸鋇、氧化鋯等陶瓷原料與添加劑配制成一定濃度的漿料。通過控制噴霧干燥機的進口溫度、出口溫度、霧化壓力等參數,制備出粒徑均勻、球形度好的陶瓷粉體。干燥后的粉體具有良好的流動性和分散性,有利于后續的成型和燒結工藝,提高了MLCC產品的性能和良品率。效果:使用噴霧干燥機生產的陶瓷粉體,使MLCC產品的容...
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噴霧干燥機用于制備納米硅的方案分享
2025-08-27
納米硅(Nano-Silicon,n-Si)是指粒徑在1–100納米范圍內的硅材料,具有的比表面積(通常100m2/g)和的物理化學性質。由于尺寸效應(量子限域效應、表面效應等),其電學、光學、力學性能與普通硅(BulkSilicon)顯著不同。核心區別:納米硅的表面原子占比高,導致其化學活性、電學性能和光學性質顯著變化。量子限域效應:納米硅的電子能帶結構可能不同于宏觀硅,使其在光電子、儲能等領域有應用。納米硅的主要應用行業1.鋰離子電池(高容量負極材料)問題:普通硅負極在充...