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玻璃是一種常見的非結(jié)晶無機材料。以石英砂、純堿、石灰石和長石等為主要原料,常見的鈉鈣硅玻璃主要化學(xué)成分為二氧化硅(含量約72%)、氧化鈉(約15%)和氧化鈣(約8%),還含有少量氧化鋁、氧化鎂等。該材料常見于日常生活、醫(yī)療領(lǐng)域,也參與到涂料工業(yè)、建筑材料等領(lǐng)域。【建筑材料】用于建...
了解更多顆粒圖像分析儀將是一種將現(xiàn)代電子技術(shù)與光學(xué)顯微鏡相結(jié)合而成的一種粉體顆粒物性檢測儀器。用電子攝像機拍攝經(jīng)顯微鏡放大的顆粒圖像。圖像信號輸入計算機后,計算機自動進(jìn)行對顆粒進(jìn)行形貌特征和粒度進(jìn)行分析,給出測試報告。它的基本原理是:光學(xué)顯微鏡首先將待測的微小顆粒放大,并成像在CCD攝像機的光敏面上;攝像機將光學(xué)圖像轉(zhuǎn)換成數(shù)字圖片信息,然后傳輸并存儲在計算機系統(tǒng)里。計算機對接收到的數(shù)字化了的顯微圖像信息進(jìn)行二值化處理,識別顆粒的輪廓。然后按照一定的等效模式,計算各個顆粒的粒徑、圓度等...
閱讀全文粒度:顆粒的大小稱為粒度,通常球體顆粒的粒度用直徑表示,立方體顆粒的粒度用邊長表示。粒徑是顆粒的直徑。然而實際中的顆粒大多是不規(guī)則的,所以,為了更方便的描述顆粒的大小,在實際測算中,將不規(guī)則的顆粒等效為規(guī)則球,并以其直徑作為顆粒的粒度。這就是“等效圓球理論”。粒度的測量方法有很多,今天重點給大家介紹顯微鏡圖像法:顯微鏡圖像法能同時觀察顆粒的形貌及直觀地對顆粒的幾何尺寸進(jìn)行測量,經(jīng)常被用來作為對其他測量方法的一種校驗或標(biāo)定。該類儀器由顯微鏡、CCD攝像頭(或數(shù)碼相機)、圖形采集...
閱讀全文振動篩是依靠機械振動,對煤炭等物料進(jìn)行篩分的設(shè)備。振幅大、振動強度大、頻率較低、篩面為彈性,具有眾多優(yōu)點,被許多行業(yè)所應(yīng)用。振動篩篩分機屬于一種適合潮濕細(xì)粒級難篩物料干法篩分的振動篩分機械設(shè)備。主要是利用振動等原理對物料進(jìn)行篩分工作。稱為篩分即松散物料通過篩孔分為兩種或多種粒度級別。振動篩篩分機廣泛用于選礦廠、石料廠、選煤廠或其他工業(yè)部門。那么振動篩分機通常有哪些用途呢?下面讓我們一起來了解一下吧。1、預(yù)先篩分和檢查篩分通過破碎機粉碎前分出粒度符合要求的合格產(chǎn)品稱為預(yù)先分級,...
閱讀全文實驗室高能球磨機由給料部、出料部、回轉(zhuǎn)部、傳動部(減速機、小傳動齒輪、電機、電控)等主要部分組成。實驗室高能球磨機的中空軸采用鑄鋼體,內(nèi)陳可拆換,回轉(zhuǎn)大齒輪采用鑄件滾齒加工,筒體內(nèi)鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性。高能球磨機運轉(zhuǎn)平穩(wěn),工作可靠。溫度:5℃-50℃電壓:220v±10,50Hz設(shè)備尺寸:尺寸:56cm×39cm×高能球磨機集強力沖擊、研磨及振動等高能動作于一體,研磨罐在周期性運動過程中,研磨球高速旋轉(zhuǎn)運動與樣品相互撞擊,達(dá)到研細(xì)樣品的目的。高效率的球...
閱讀全文納米激光粒度儀是根據(jù)顆粒能使激光產(chǎn)生散射這一物理現(xiàn)象測試粒度分布的。由于激光具有很好的單色性和*的方向性,所以一束平行的激光在沒有阻礙的無限空間中將會照射到無限遠(yuǎn)的地方,并且在傳播過程中很少有發(fā)散的現(xiàn)象。納米激光粒度儀集成了激光技術(shù)、現(xiàn)代光電技術(shù)、電子技術(shù)、精密機械和計算機技術(shù),具有測量速度快、動態(tài)范圍大、操作簡便、重復(fù)性好等優(yōu)點,現(xiàn)已成為世界流行的粒度測試儀器。該儀器作為一種新型的粒度測試儀器,已經(jīng)在其它粉體加工與應(yīng)用領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。它的特點是測試速度快、重復(fù)性好、性好...
閱讀全文鋰離子電池中電極的機械性能對其電化學(xué)性能有巨大影,尤其是對于硅基電極。在循環(huán)過程中,硅基電極會被粉碎并形成不穩(wěn)定的固體電解質(zhì)界面。復(fù)旦大學(xué)夏永姚教授、王永剛教授發(fā)表了一種在鎳內(nèi)核載體(Si@NixSi/Ni)上生長的薄硅包覆硅化鎳納米粒子作為鋰離子電池的負(fù)極材料。超薄納米硅層有助于實現(xiàn)合理的高能量密度,并因其高比容量和較短的鋰離子擴散長度而能夠?qū)崿F(xiàn)快速的鋰離子擴散。【研究過程】↑此圖為FRITSCH制作的實驗過程示意圖首先使用高能球磨研磨Ni和納米硅顆粒1小時,產(chǎn)生Ni–Si...
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