技術文章
TECHNICAL ARTICLES耐火材料應用于鋼鐵、有色金屬、玻璃、水泥、陶瓷、石化、機械、鍋爐、輕工、電力等國民經(jīng)濟的各個領域,是保證上述產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)運行和技術發(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(圖片來源Pixabay)粘土磚也稱為燒結磚,是一種很常見的耐火材料,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。粘土磚的燒成過程,主要是高嶺石不斷失水分解生成莫來石結晶的過程。粘土磚中SiO2和Al2O3在燒成過程...
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(SEs)直接影響著電池性能。金屬鹵化物固態(tài)電解質(LixMCl6,M為金屬元素)因其寬電化學窗口、良好的室溫電導率和不錯的可變形性,展現(xiàn)出比氧化物/硫化物固態(tài)電解質更好的高電壓氧化物正極適配性。2018年以來,基于Li3YCl6、Li3InCl6和Li3ScCl6等金屬鹵化物固態(tài)電解質的全固態(tài)鋰電池實現(xiàn)了搭載鈷酸鋰、鎳鈷錳等4V級正極的長循環(huán)...
1、應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)生合適的殘余壓應力。同時工藝標準還要求在滾珠表面以下特定深度具有特定的殘余應力。X射線衍射是無損測量殘余應力的十分有效的方法。其測量速度快,精度高。是測量殘余應力的標準方法之一。本應用報告測量和分析了軸承滾珠的不同深度的應力分布。解釋了樣品處理和測量方法。為類似的應用提供方法參考和實驗依據(jù)。布魯克優(yōu)勢:方便的X射線光管點線焦頭互換尺寸可調(diào),位置重復性好的準直管雙激光視頻樣品和測...
上世紀初,美國人提出了在混凝土中摻入鋼纖維來增強混凝土的強度和穩(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度有所提高,但是劈拉強度,抗剪強度和抗彎強度等有大幅度提升;除了力學強度的提升外,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。本文將通過不同的案例來介紹布魯克三維X射線顯微鏡(3DXRM)在鋼纖維混凝土三維結構分析中的應用?!摾w維混凝土的高分辨率三維圖像對于鋼纖維混凝土增強的機理,...
東京電力公司6月26日透露稱,用于排放福島核電站污水的海底隧道已竣工,該隧道全長約1030米。日本共同社26日報道稱,東京電力公司方面表示,施工團隊26日7點左右開始作業(yè),將挖掘隧道的盾構機撈起,放到起重船上,隨后在排水口安裝了防止泥沙等進入的上蓋,15點50分左右完成作業(yè)。處理水已累積約133萬噸,即將達到約137萬噸的儲罐極限容量。東電計劃用大量海水稀釋,使多核素去除設備(ALPS)無法去除的放射性物質氚的活度降至低于日本標準的四十分之一,并于夏季前后開始排放。6月28日...
少數(shù)載流子壽命是影響半導體器件性能的基本參數(shù)之一,特別是對于應用在高壓器件中的SiC來說。對于外延層來說,載流子壽命的主要影響因素是相當復雜的,因為外延層表面、外延層-襯底界面、外延層和襯底這都有助于載流子復合行為。因此如何在樣品中獲取較準確的載流子壽命成為問題的關鍵。通過比較不同厚度生長的4H-SiC外延層在相同激發(fā)條件下獲得的光致發(fā)光和光電導衰減測量的時間常數(shù),有助于更好地理解這個問題。實驗條件和設備12~62µm的4H-SiC外延層通過化學氣相沉積在350&...
回顧2022年,ULVAC-PHI各個系列的XPS儀器——VersaProbe、Quantera和Quantes對科研發(fā)展和技術進步做出了重要貢獻。據(jù)不完整統(tǒng)計,借助PHIXPS設備,2022年已發(fā)表超過4400篇的學術出版物,包括期刊文章和書籍等。其中,有99項工作發(fā)表在《Nature》和《Science》等高影響力期刊上。例如,我們的用戶利用PHIVersaProbe設備對嵌入磁性CoNi合金顆粒的摻氮碳纖維復合材料表面進行了完整表征,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,潛在的誘導退化被認為是導致模塊故障的主要原因之一。利用弗勞恩霍夫CSP開發(fā)的新技術,以及弗萊貝格儀器公司的臺式工具PIDcon,可以對太陽能電池和微型組件的PID敏感性進行測試,現(xiàn)在已經(jīng)投入市場。了解更多關于PID的原因以及如何研究太陽能電池、微型模塊和封裝材料的敏感性。PID-s的物理性質電勢誘導退化(PID)是在晶體硅組件中觀察到的較高危險的退化現(xiàn)象之一。在了解分流型PID(PID-s)的基本機制方面已經(jīng)取得了很大進展。PID-s的物理性質在現(xiàn)場,模塊中...
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