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導電聚合物(CleviosTM PEDOT/TSS)的分散性評價
應用領域:
半導體/電子元器件
導電聚合物是一種廣泛應用于新時代產品開發的功能材料,如觸摸屏薄膜(現代生活中不可或缺),可以安裝在不同地方的(不同意傳統光伏電池)染料敏化光伏電池(有機光伏電池)和有機電致發光器件(用于照明和顯示)。以下是一個通過顆粒粒徑分布測量來評估典型導電聚合物CleviosTMPEDOT/TSS的例子。
采用氪氣在77.4k下的等溫吸附測試計算低比表面積
應用領域:
半導體/電子元器件
在一些低比表面低介電常數材料中,如無孔金屬材料,玻璃基板和薄膜,我們采用Kr @77.4K吸附曲線來計算BET比表面積,而不是N2@77.4K下的吸附曲線,這是為什么呢?本文同時也解釋了表面積適用范圍
原位監測電池漿料干燥程度的新方法---Rheolaser Coating
應用領域:
半導體/電子元器件
當今世界保持經濟增長遇到最大的挑戰之一是如何同時保持自然資源可持續發展。據預測,2040年我們的能源消耗將比現在多30%。這就需要電池生產技術的不斷進步以提高能量輸送效率[1]。
電池漿料穩定性的表征
應用領域:
半導體/電子元器件
鋰離子電池的生產制造步驟較為繁瑣,每一個工藝步驟都緊密相關,所以需要考慮整個工藝流程的連續性、穩定性、一致性和可加工性等。在整個生產過程中,鋰電池漿料的制備尤為關鍵,曾有日本專家說過:電池成品質量的70%由電池漿料的性質覺得。確實,漿料質量不僅影響電池性能,也是決定電池成本的關鍵因素。
通過離子電荷滴定控制碳納米管的功能化效率
應用領域:
食品/飲料/煙草
許多微粒系統取決于顆粒懸浮體系的穩定性和再分散能力,而它的PH范圍不能太過局限。一種達到穩定性的方法為通過適當的離子端基修飾改變它的界面。越高的離子電荷密度,單個顆粒間的排斥力就越高,從而可以克服范德華吸引力。離子排斥可以通過靜電學的顆粒界面電勢(PIP)和總的離子表面電勢表征。PH穩定范圍和總離子電勢,都可以通過Stabino II ? 電位滴定輕松控制。
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