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  • 340 次 原子層沉積賦能無(wú)鈷 LiNiO₂ 正極材料助力全固態(tài)鋰電池性能革新研究 2025-5-21
    Nature Nanotechnology | 原子層沉積賦能無(wú)鈷 LiNiO₂ 正極材料,引領(lǐng)全固態(tài)鋰電池性能革新!發(fā)表文章:High-energy all-solid-state lithium batteries enabled by Co-free LiNiO2cathod

  • 251 次 納米粒子表面工程新突破之原子層刻蝕調(diào)控 ALD 包覆顆粒殼層厚度 2025-3-28
    核殼納米粒子因其獨(dú)特的表面和體積特性,在多個(gè)領(lǐng)域具有重要應(yīng)用。通過(guò)改變殼層的厚度和材料,可以調(diào)節(jié)納米粒子的性質(zhì)。科羅拉多大學(xué)(Forge Nano 粉末原子層沉積技術(shù)發(fā)源地)Steven George 等人

  • 190 次 粉體原子層沉積技術(shù)(PALD)技術(shù)優(yōu)勢(shì)及應(yīng)用 2025-3-17
    工業(yè)和信息化部在《原子級(jí)制造揭榜掛帥任務(wù)榜單》將“粉體原子級(jí)包覆技術(shù)與裝備”列為重點(diǎn)攻關(guān)方向,明確提出“到 2026 年實(shí)現(xiàn) < 1nm 薄膜沉積、批處理能力 >10kg/批次&rd

  • 872 次 流化床原子層沉積系統(tǒng)在非均勻ALD涂層包覆NCM工藝界面研究中的應(yīng)用 2024-12-25
    作者:科羅拉多大學(xué) Amanda L. Hoskins 等人文章:Nonuniform Growth of Sub‑2 Nanometer Atomic Layer Deposited Alumina Films on Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide Cathode Batt

  • 692 次 SMART Q助力粉末乳制品及食品成分的快速精確水分分析 2024-12-20
    一、介紹噴霧干燥粉末的生產(chǎn)是一個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的過(guò)程,液體產(chǎn)品在低壓下加熱以去除水分,從而產(chǎn)生一種自由流動(dòng)且不會(huì)變質(zhì)的干燥產(chǎn)品。盡管過(guò)程簡(jiǎn)單,但成品中的水分含量控制至關(guān)重要。過(guò)多的水分會(huì)

  • 874 次 Pt/C催化劑新技術(shù)介紹:使用流化床 ALD 制備高性能燃料電池催化劑 2024-11-5
    德國(guó)弗萊堡大學(xué)課題組利用Forge Nano Prometheus 流化床原子層沉積系統(tǒng)進(jìn)行商用燃料電池 Pt/C 催化劑的制備作者:德國(guó)弗萊堡大學(xué) Fiona Pescher, Julian Stiegeler, Philipp A. Heizmann, Carol

  • 2048 芥末(Mustard)過(guò)敏原篩查在食品安全保障的應(yīng)用 2024-8-6
    不容忽視的調(diào)味過(guò)敏原醋伴侶—芥末芥菜是一種香料,是重要的香料之一,無(wú)論是以種子(整粒種子)、芥末粉(磨碎的種子)的形式,在烹飪和食品工業(yè)中,芥末被廣泛使用。芥末最重要的是作為調(diào)味醬

  • 1016 粉體流變儀Powder Flow Analyser應(yīng)用于粉體品質(zhì)管控 2024-4-16
    粉體品質(zhì)管控的好幫手-粉體流變儀Powder Flow Analyser 在食品、谷物、醫(yī)藥、日用消費(fèi)品、建筑材料甚至3D打印產(chǎn)業(yè)許多原料大多來(lái)自于粉體,從奈米粉體到顆粒型態(tài)

  • 2681 原子層沉積(ALD)技術(shù)的基本原理、特點(diǎn)及案例介紹 2024-2-27
    什么是原子層沉積技術(shù)​原子層沉積技術(shù)(ALD)是一種一層一層原子級(jí)生長(zhǎng)的薄膜制備技術(shù)。理想的 ALD 生長(zhǎng)過(guò)程,通過(guò)選擇性交替,把不同的前驅(qū)體暴露于基片的表面,在表面化學(xué)吸附并反應(yīng)形成

  • 637 次 ​粉末原子層沉積技術(shù)PALD實(shí)現(xiàn)方法及其優(yōu)勢(shì) 2023-11-30
    ​粉末原子層沉積技術(shù)如何實(shí)現(xiàn)又有哪些優(yōu)勢(shì)呢?粉末原子層沉積包覆技術(shù),目前已廣泛應(yīng)用于鋰電、催化、金屬、制藥等領(lǐng)域。那么,低成本的規(guī)模化粉末原子層沉積包覆技術(shù)是如何實(shí)現(xiàn)的呢?For

  • 673 次 原⼦層沉積ALD及粉末原子層沉積PALD的應(yīng)用介紹 2023-11-29
    ​粉末技術(shù)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,已經(jīng)形成多樣化的制備及加工技術(shù)。其中,表面包覆技術(shù)作為提升粉末物理化學(xué)性能的重要手段,長(zhǎng)期以來(lái)一直缺乏有效的精密手段。與傳統(tǒng)的表面改性不同,粉末原子層

  • 3832 粉末保形包覆:PALD 技術(shù)的基本實(shí)現(xiàn)方法 2022-3-28
    技術(shù)的變革需要?jiǎng)?chuàng)新精神,更依賴創(chuàng)新者之間的合作。Alan Weimer 與 Steve Geogre 兩位教授自本世紀(jì)初起的合作,造就了全新的粉末工程加工技術(shù):PALD(粉末原子層沉積)。而由此衍生的兩家 ALD 技

  • 4644 粉末原子層沉積(PALD)技術(shù)與吸入式疫苗開發(fā) 2021-12-6
    近期,陳薇院士團(tuán)隊(duì)成功研發(fā)吸入式新冠疫苗。俄羅斯總統(tǒng)普京更是身先士卒,接種了自行研發(fā)的“衛(wèi)星Light”鼻腔霧化新冠疫苗,讓吸入式疫苗受到更多的關(guān)注。與常見的肌肉注射式疫苗不同

  • 4110 Prometheus在助力Air Liquid開發(fā)新型 ALD 前驅(qū)體中的應(yīng)用 2021-11-1
    希臘神話中普羅米修斯竊取天機(jī),為人類帶來(lái)火焰與文明。而納米科學(xué)家們無(wú)疑是我們時(shí)代的“普羅米修斯”。原子層沉積技術(shù)(ALD)作為一種精確到原子層面的沉積技術(shù),探尋各種各樣的配方

  • 4672 ALD 包覆鋰電池在太空環(huán)境下的應(yīng)用 2021-9-30
    鋰離子電池的廣泛應(yīng)用推動(dòng)了新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展,而 PALD 包覆技術(shù)可以改進(jìn)電極材料的使用壽命及電化學(xué)性能,有效提升電池整體性能。Forge Nano 公司長(zhǎng)期以來(lái)一直致力于將該技術(shù)應(yīng)用在各種

  • 3030 粉末ALD包覆技術(shù)介紹及在材料穩(wěn)定性等方面提升的應(yīng)用 2021-9-26
    隨著新能源技術(shù)的不斷發(fā)展,電池已經(jīng)成為必不可少的工具,在消費(fèi)電子和日常出行中都得到了廣泛的應(yīng)用。而在電池的使用中,循環(huán)使用壽命,能量密度以及安全性是決定其性能的關(guān)鍵指標(biāo)。這是因?yàn)殡?/font>

  • 2514 粉末工程的革命之粉末型原子層沉積(PALD)設(shè)備選型 2021-8-20
    粉末技術(shù)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,已經(jīng)形成多樣化的制備及加工技術(shù)。其中,表面包覆技術(shù)作為提升粉末物理化學(xué)性能的重要手段,長(zhǎng)期一來(lái)一直缺乏有效的精密手段。傳統(tǒng)的液相包覆或氣相包覆手段都無(wú)法實(shí)現(xiàn)

  • 4160 助流劑添加量對(duì)藥物輔料流動(dòng)性的影響 2019-11-11
    一、介紹1、理論顆粒狀材料和精細(xì)粉體在工業(yè)上有著廣泛的應(yīng)用,為了控制和優(yōu)化加工方法,必須對(duì)這些材料進(jìn)行精確表征。表征方法既與顆粒的性質(zhì)(粒度、形態(tài)、化學(xué)成分等)有關(guān),也與粉體的行為(

  • 2976 豚鼠晚期糖基化終末產(chǎn)物elisa試劑盒說(shuō)明書 2019-9-6
    豚鼠晚期糖基化終末產(chǎn)物elisa試劑盒說(shuō)明書注意事項(xiàng):在收集標(biāo)本前都必須有一個(gè)完整的計(jì)劃,必須清楚要檢測(cè)的成份是否足夠穩(wěn)定。我們提倡新鮮標(biāo)本盡早檢測(cè),對(duì)收集后當(dāng)天就進(jìn)行檢測(cè)的標(biāo)本,及時(shí)儲(chǔ)

  • 50847 DNA損傷修復(fù)機(jī)制——非同源末端鏈接NHEJ和同源重組HR 2018-11-26
    【干貨】拯救你受傷的DNA-NHEJ與HR生命極其脆弱,我們每天在電子輻射、紫外線、霧霾等等各種外部環(huán)境及細(xì)胞代謝產(chǎn)物等內(nèi)源因素影響下,我們生命的核心-DNA都會(huì)受到不同程度的損傷,其中DNA雙鏈斷

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