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通过我们的超细研磨可以改变晶界性质,提升储能,提高烧结密度。这些前提是,我们通过研磨可以使粒径达到纳米级别并且粒径的分布更加均匀。 一致的粒径分布带来的烧结密度 优化掺杂烧结陶瓷粉末,增加电导率减少热导率,这些材料可以适合中远距离的电传输。小于50nm的粒子使我们可以研究晶界表面增大的作用,也可以研究不同材料和掺杂改性在极小粒径的不同特征。下图就是呈现的ZnO掺杂的热电材料。...
通过我们的超细研磨可以改变晶界性质,提升储能,提高烧结密度。这些前提是,我们通过研磨可以使粒径达到纳米级别并且粒径的分布更加均匀。一致的粒径分布带来的完美烧结密度优化掺杂烧结陶瓷粉末,增加电导率减少热导率,这些材料可以适合中远距离的电传输。小于50nm的粒子使我们可以研究晶界表面增大的作用,也可以研究不同材料和掺杂改性在极小粒径的不同特征。下图就是呈现的ZnO掺杂的热电材料。...
技术数据:粉体真密度是粉体材料的物性之一,粉体粒度与孔隙率测试不可缺少的基本物性参数。在测定粉体的比表面积时,需要粉体真密度的数据进行计算。许多无机非金属材料都采用粉末原料来制造,因此在科研或生产中需要测定粉体真密度。在水泥或陶瓷材料制造中,需要对粘土的颗粒分布球磨泥浆细度进行测定,都需要真密度的数据。 对于水泥材料,最终产品就是粉体,测定水泥的真密度对生产单位和使用单位都具有很大的意义。...
1、在测定粉体的比表面积时,需要粉体真密度的数据进行计算。2、许多无机非金属材料采用粉末原料来制造,因此在科研或生产中需要测定粉体真密度。3、在水泥或陶瓷材料制造中,需要对粘土的颗粒分布球磨泥浆细度进行测定,都需要真密度的数据。4、对于水泥材料,测定水泥的真密度对生产单位和使用单位都具有很大的意义。5、缩短传统防火材料真密度试验等冗长的时间,不需要经过计算直接显示所要的结果。...
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