表面活性素
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【聚焦】活性碳纤维(ACF)可应用范围广泛 目前市场规模较小
活性碳纤维表面上布满纳米级微孔,分布均匀,使得比表面积增大,具有吸附速度快、吸附容量大的特点,其吸附能力远高于传统活性炭,例如对有机气体的吸附量可达到颗粒活性炭的几十倍。活性碳纤维(ACF),是将含碳纤维经过高温活化处理得到的多孔碳材料,其孔径达到纳米级别,比表面积增加,物化特性得到改变
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新岩素品牌升级暨极光新品云发布会成功举办
4月18日下午,新岩素品牌升级暨极光新品云发布会在新岩素总部大楼成功举办。佛山市陶瓷行业协会秘书长尹虹博士、中国建材流通协会室内设计委员会主席兼秘书长郭鑫、广州设计周首席产业资源官刘煜、陶瓷资讯首席运营官喻月明及新岩素高管出席活动
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【洞察】纤维素纳米晶(CNC)市场处于发展初期 全球量产企业数量较少
发展到2020年,全球纳米纤维素市场规模已达到12.3亿元,作为应用广泛的纳米纤维素类型之一,随着纳米纤维素市场发展,纤维素纳米晶市场规模也不断扩张。纤维素纳米晶(CNC)又称为纳米结晶纤维素,是从天然纤维中提取出的一种长度在几百纳米左右,直径在一百纳米以下的纳米级棒状纤维素
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复合材料界面丨增强体表面改性技术及方法
大多数增强体的表面常常只有低表面能,而且显现化学惰性,还存在表面污染以及边界层,因而大都表现出液态基体的低浸润性和黏结性。表面处理能改变增强体表面的化学组成,增大表面能,并改变其晶态及表面形貌。此外,还能清除表面污染物
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TPE模具表面处理技术详细介绍
TPE作为一种热塑性弹性体材料,应用非常的广泛,主要应用于普通透明玩具、运动器材等。它是一种具有橡胶的高弹性,高强度,高回弹性,又具有可注塑加工的特征的材料。并且在加工TPE时,需要使用TPE模具进行处理
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超疏水表面结冰、结霜、抗灰研究成果!
仿生超疏水表面在过去20余年被广泛研究,先后报道的应用领域包括雨水自清洁、冷凝弹跳自清洁、疏冰抑霜、流体减阻、抗雾、透明减反、以及油水分离等,在制冷家电领域也被应用。 在制冷领域,超疏水表面除了除霜,还在抗灰方面有成效
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中国再生纤维素膜行业市场供需现状及发展趋势预测
再生纤维素膜作为通过纤维素开发出来的复合材料,其市场发展更是对可再生资源的利用、生态环境的改善以及经济的可持续发展有着重要的现实意义。再生纤维素膜,又被称为玻璃纸、赛璐玢,是以棉浆、木浆等天然纤维素为主要原料,经碱化、黄化、成形等特殊工艺加工制得的一种再生纤维素薄膜
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超疏水耐候表面研究的国内外状况、制备方法和应用前景
(中国电子科技集团公司第38研究所,安徽 合肥 230088)摘 要:雷达天线罩直接覆盖在天线表面,是保护雷达天馈系统的重要部件,天线罩的防护性能直接影响 到雷达整机的可靠性,其中天线罩表面的疏水性和耐老化性能尤为重要
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羟丙基甲基纤维素需求不断提高,市场加速扩大
在全球市场中,欧美地区羟丙基甲基纤维素行业起步较早,发展时间较长,拥有的规模大、实力强的生产企业数量较多,代表性企业主要有DOW化学公司、赫克力士公司等。
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不可或缺的“工业味精” :表面活性剂 龙头迈入高速增长期
表面活性剂是一种用量小但不可或缺的“工业味精”,其下游几乎覆盖所有精细化工领域。按品种来分,非离子表面活性剂和阴离子表面活性剂是主流品种。从表面活性剂行业来看,我们认为这是一个千万吨级、超千亿元的市场
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我国学者利用铜、锌同位素揭示月核形成过程
从中国科大获悉,该校地球和空间科学学院黄方教授团队建立了高精度的铜-锌同位素分析方法,在此基础上与国外同行合作,通过高温高压实验岩石学,精确地测定了硅酸盐熔体和金属熔体之间的铜和锌同位素平衡分馏系数,及其制约月核的成分和形成过程
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我国实现高活性和高选择性腈类化合物催化转化制备仲胺
从中国科大获悉,该校路军岭教授课题组通过利用原子层沉积(ALD)技术,设计出了单原子表面合金催化剂,实现了高活性和高选择性腈类化合物催化转化制备仲胺,并同时通过理论计算进一步揭示了催化反应选择性调控的分子机理。
单原子表面合金催化剂 2019-11-05 -
4H-SiC衬底表面台阶宽度对GaN薄膜质量的影响
本篇文章中,将GaN薄膜生长在具有不同表面台阶宽度的4H-SiC衬底上,并且通过X射线衍射(XRD)方法研究了台阶宽度对GaN薄膜质量的影响。
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表面绝缘阻抗测试的几个概念
自从晶体管,线路板的诞生之日开始表面阻抗测试SIR/离子迁移测试就成为一个常见的测试工具,我们可以用此工具进行以下的测试:来料检验,材料特性检测和验证,失效分析,品质一致性检查,产品寿命的预测分析等。
绝缘阻抗测试 2019-02-11 -
低表面能超疏水涂层理论模型及原理
液体在固体表面的润湿特性常用杨氏方程描述。液滴与固体表面的接触角大,润湿性差,其疏液体性强;反之则亲液体性强。固体表面的疏水性与其表面能密切相关。固体表面能低,静态水接触角大,当水接触角大于90°时呈明显的疏水性。
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高活性可见光催化材料:“吃掉”有机污染物 “消化”成无污染物
中国建筑材料科学研究总院有限公司(以下简称中国建材总院)提出的高活性可见光催化材料,被列入60个重大科学难题之一。
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