石墨烯是已知的**的材料之一,自2004年曼徹斯特大學的AndreGeim和KonstantinNovoselov[1]發(fā)現它以來,由于其獨特的特性,引起了人們的極大興趣,在物理、化學、材料、生物醫(yī)學和環(huán)境方面進行了***的研究。石墨烯商業(yè)化的新產品也不斷出現,多國**把石墨烯材料立為國家重點發(fā)展對象,關于石墨烯材料的投資也越來越多。開發(fā)一種簡便的方法來生產高質量、高產量的石墨烯對其商業(yè)化至關重要。生產石墨烯主要有兩種技術:自上而下和自下而上。一般來說,氧化還原、化學氣相沉積、外延生長和機械剝離可用于生產石墨烯。近年來,液相剝離法作為一種從上到下制備高質量石墨烯的新方法受到了廣泛的關注。邁克孚微射流均質機能夠很好的分散鋰電池導電劑。無錫高壓微射流均質機的工作原理
然而,氮化硼納米片的制備是其走向應用的關鍵,如何大規(guī)模制備高質量大尺寸低成本的是產業(yè)化亟待解決的問題。目前,制備六方氮化硼納米片的方法主要有微機械剝離法、化學氣相沉積法、化學剝離法、聲波降解法、球磨法等,但這些方法都有其缺點。例如,微機械剝離法其費時費力,難以精確控制,重復性較差?;瘜W氣相沉積法影響因素多,反應過程需要高真空度,制備成本太高。球磨法制備的產品純度低、易產生缺陷且尺寸分布不均勻等等。邁克孚微射流?高壓均質機是一種利用高壓微射流技術實現二維材料剝離制備的精密裝備。邁克孚供應的微射流高壓均質機利用成熟穩(wěn)定的液壓增壓技術,在柱塞泵的作用下將液體或固液混懸物料增壓,憑借準確的壓力調節(jié)使物料壓力增壓到20Mpa至300Mpa之間設定的壓力值。被增壓的物料,射向具有固定幾何形狀的金剛石微通道并產生超音速微射流,超音速微射流物料在特定幾何通道內受到每秒千萬次的物理剪切、對撞、空穴效應、急劇壓力降等物理作用力,從而實現二維材料的剝離。近日,有客戶在邁克孚進行了氮化硼納米片的剝離測試,取得了不錯的結果。江蘇超高壓納米微射流均質機特點邁克孚微射流均質機能夠高能量混合,形成均勻分散,性能更高。
氮化硼(boronnitride,BN)是由Ⅲ族的硼原子和Ⅴ族的氮原子組成的一種重要的Ⅲ-Ⅴ族化合物。氮化硼納米片(boronnitridenanosheets,BNNSs)多是由氮化硼剝離而成,它是由多個六元環(huán)的硼吖嗪(borazine)所構成,是與石墨烯一樣是等電子體,使其在某些方面與石墨烯具有相似的性質,如耐高溫、良好的化學穩(wěn)定性、較寬的帶隙、獨特的紫外發(fā)光特性等,可作為無機填料添加到高分子基體中制備復合材料,提高復合材料的熱性能和力學性能等。自被發(fā)現以來,其優(yōu)異的性能使產業(yè)界迅速看到了其在電子、半導體、新能源、功能材料、航天航海、**等領域可能的應用潛力,成為國內外研究熱點和競爭焦點。
鋰離子電池隔膜是在鋰離子電池正極和負極之間的一種聚合物隔膜,它是鋰電池當中非常重要的部分。電池隔膜是用于把正/負電極隔開,避免電池內部發(fā)生短路,同時還可讓鋰離子自由通過。電池在**度的充放電使用過程中會釋放出大量熱,導致電池內部溫度***升高,存在誘發(fā)隔膜破損等風險。因此,現有電池隔膜主要采用表面涂覆無機材料、耐熱高分子材料或兩者配合物的方法進行表面改性[1],使隔膜在達到軟化溫度后仍保持原有形狀,防止短路現象發(fā)生,提升電池安全性。邁克孚微射流均質機可以進行細胞破碎,例如酵母細胞,大腸桿菌細胞以及微藻細胞等。
蝦青素(astaxanthin),3,3′-二羥基-4,4′-二酮基-β,β′-胡蘿卜素,分子式是:C40H52O4,相對分子量596.86,是一種酮式類胡蘿卜素,也是一種萜烯類不飽和化合物。蝦青素的分子結構中有一條很長的共軛雙鍵鏈(圖1),在共軛雙鍵鏈的末端有不飽和酮基和羥基,酮基與羥基構成了α-羥基酮。這些結構都具有較活潑的電子效應,可以吸引自由基或向自由基提供電子,達到***自由基的目的。由于具有特殊的分子結構,蝦青素可以通過多種途徑防止氧化應激損傷,具有強抗氧化性。另外,蝦青素還具有***、抗糖尿病、抗**、免疫等多種生物功效。但是,由于蝦青素的分子結構易受到氧氣、光照、高溫以及金屬離子等外界環(huán)境的影響,使得蝦青素性質不穩(wěn)定,從而影響其生理功能。此外,蝦青素具有水溶性差、機體內不易分散等缺點,使其生物利用率低,實際應用中存在諸多的局限性,進而限制了其在功能性食品、化妝品和醫(yī)藥行業(yè)中的應用。邁克孚微射流均質機可以進行石墨烯的液相剝離。閔行區(qū)小型微射流均質機
邁克孚微射流均質機可以制備VC納米包裹體。無錫高壓微射流均質機的工作原理
邁克孚微射流?高壓均質機是一種利用高壓微射流技術實現納米材料分散的精密裝備。邁克孚供應的微射流高壓均質機利用成熟穩(wěn)定的液壓增壓技術,在柱塞泵的作用下將液體或固液混懸物料增壓,憑借準確的壓力調節(jié)使物料壓力增壓到20Mpa至300Mpa之間設定的壓力值。被增壓的物料,射向具有固定幾何形狀的金剛石微通道并產生超音速微射流,超音速微射流物料在特定幾何通道內受到每秒千萬次的物理剪切、對撞、空穴效應、急劇壓力降等物理作用力,從而實現納米材料的分散。高壓微射流均質機在LTCC制備工藝中控制粒徑,能夠在流延后提高生瓷帶的致密性和厚度的均勻性,同時能能夠降低燒結溫度以及提高燒結的一致性(圖1),在LTCC低溫共燒陶瓷制備領域具有廣闊的前景。無錫高壓微射流均質機的工作原理
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