17 09, 2025

解析喷涂质子膜的超声波喷涂装置

By |2025-09-28T12:35:55+08:002025年9月17日|

解析喷涂质子膜的超声波喷涂装置 质子膜涂层超声波喷涂设备是制造氢能核心部件——质子交换膜电解槽与燃料电池膜电极的关键装备。该设备专为精密涂覆贵金属催化剂涂层而设计,旨在实现高性能、低载量的生产目标。 其核心在于利用高频超声波能量,将昂贵的催化剂浆料(如铱黑或铂碳)雾化成微米级、分布均匀的细密液滴,并通过非接触式喷头,将其精准、均匀地沉积在脆弱的质子交换膜或气体扩散层基底上。这种工艺能形成超薄且厚度一致性极高的活性催化层,极大优化了反应三相界面,显著提升了析氢/析氧或发电效率。 该设备的突出优势是极高的材料利用率,能将贵金属载量精准控制在最低需求,大幅节约成本。同时,它避免了传统涂布方式可能对质子膜造成的机械损伤,保证了膜电极的完整性与耐久性。因此,这种高精度的喷涂设备是推动质子交换膜技术商业化、降低绿氢制取成本不可或缺的先进制造工具。 基本原理: [...]

17 09, 2025

低温烧结氧化铝陶瓷技术详解

By |2025-09-12T12:10:59+08:002025年9月17日|

低温烧结氧化铝陶瓷技术详解 近年来,随着电子、航空、能源、化工等工业领域对高性能结构陶瓷需求的不断提升,氧化铝陶瓷因其具有高强度、高硬度、优良的耐高温、耐腐蚀性与化学稳定性,加之原料来源广泛、成本较低,已成为应用最广泛的结构陶瓷之一。其主晶相α-Al₂O₃赋予了材料稳定的物化性能,适用于制造切削工具、耐磨部件、电子基板、生物医用植入体等多种关键元件。然而,氧化铝陶瓷也面临一个显著挑战:α-Al₂O₃的熔点高达2050℃,导致其烧结温度通常需达到1600℃以上。这不仅造成能源消耗大、工艺成本高,还对烧结设备提出苛刻要求,限制了某些复杂形状或大尺寸部件的制备。因此,发展高效、低成本的氧化铝陶瓷低温烧结技术,已成为材料领域一项重要研究方向。 为降低氧化铝陶瓷的烧结温度,目前主要技术路径包括提高原料粉体的烧结活性、采用特殊烧结工艺及引入烧结助剂三类。首先,提高氧化铝粉体的细度与表面活性是促进烧结的基础手段。粉体粒度越小、比表面积越大,表面能越高,扩散驱动力越强,烧结温度可有效降低。例如,通过超声喷雾热解法制备氧化铝陶瓷粉末,可实现对前驱体溶液的高效雾化与热解,获得成分均匀、粒径分布窄、烧结活性高的亚微米或纳米级α-Al₂O₃粉体,为低温烧结提供了优质原料基础。 其次,特殊烧结工艺如热压烧结(HP)、热等静压(HIP)、微波烧结、放电等离子烧结(SPS)等,通过外场辅助(压力、电场、微波等)增强扩散与致密化动力,也能显著降低烧结温度。但这些方法通常设备复杂、能耗仍较高,且难以适用于复杂形状产品的规模化制备。 在众多方法中,添加烧结助剂因其工艺简便、成本低廉、效果显著,成为目前研究最广泛且产业化应用最成熟的低温烧结技术。该方法不需复杂设备,也无需对原料进行高成本预处理,仅通过合理配伍助剂种类与含量,即可实现低温致密化,并可在一定程度上调控显微结构,改善材料性能。 [...]

16 09, 2025

预灌封注射器的未来

By |2025-09-28T12:45:56+08:002025年9月16日|

预灌封注射器的未来 预灌封注射器作为一种可以直接灌装药液并用于注射的新型高端包材,具有使用方便、减少药物浪费、降低医护人员工作强度及减少患者无菌风险等诸多优势,在急救用药和患者自行用药方面有着广泛的前景。 本文旨在为大家介绍预灌封注射器的组成、预灌封注射器较传统注射方式具备的优势、预灌封注射器需要的关注点、预灌封注射器的功能性、预灌封注射器使用场景等,带大家深入了解预灌封注射器这一新型高端包材,临床使用预灌封注射器,可以在保证药品的安全性及质量可控性的前提下提高注射剂的临床优势。 1、预灌封注射器 预灌封注射器是一种可以直接灌装药液并用于注射的新型高端包材,将药物包装容器的功能和注射器的功能合二为一,在药品生产时可以直接用于灌装药液,在药品使用时可以直接用于注射,省去了传统的使用注射器从安瓿瓶或西林瓶移取这一步骤,非常方便医护人员或患者直接使用。 [...]

16 09, 2025

超声波喷涂TPU涂层

By |2025-09-12T11:07:41+08:002025年9月16日|

超声波喷涂TPU涂层 这是一种利用超声波雾化技术,将热塑性聚氨酯(TPU) 以薄膜形式精确、高效地喷涂到基材(如织物、金属、塑料或玻璃)上的方法。 TPU: 一种多功能弹性体,以其卓越的弹性、耐磨性、耐油/耐油脂性和耐用性而闻名。它可以被设计成透气性材料,因此在工业纺织品中很受欢迎。 [...]

13 09, 2025

石墨烯片喷胶

By |2025-09-11T12:31:17+08:002025年9月13日|

超声波喷涂技术: 石墨烯片喷胶 的精准解决方案 在新材料复合工艺中,石墨烯片的功能性封装一直面临胶层均匀性与基底完整性的双重挑战。超声波喷涂机凭借其独特的雾化原理,为石墨烯片喷胶提供了兼顾精度与保护性的创新路径,成为推动石墨烯规模化应用的关键工艺突破。 超声波喷涂机的核心优势在于利用高频振动实现胶液的微米级雾化。与传统压力式喷涂不同,其通过换能器将电能转化为高频机械振动,使胶液在喷嘴处形成均匀分散的雾滴,粒径偏差可控制在 [...]

12 09, 2025

关于硅晶圆上喷涂

By |2025-09-11T13:10:59+08:002025年9月12日|

关于硅晶圆上喷涂 在硅晶圆上进行喷涂是一种重要的半导体制造工艺,主要用于在晶圆表面形成各种功能性涂层,以下是关于硅晶圆上喷涂的概述: 一、喷涂的目的 形成光刻胶层:光刻胶是半导体制造中用于图案转移的关键材料。通过喷涂光刻胶,可以在硅晶圆表面形成均匀的薄膜,为后续的光刻工艺提供基础。 制备绝缘层:喷涂绝缘材料如二氧化硅(SiO₂)、氮化硅(Si₃N₄)等,可以在晶圆上形成绝缘层,用于隔离不同的电路元件,防止漏电和信号干扰。 [...]

12 09, 2025

实验室MEA制备的关键工具

By |2025-09-11T12:30:40+08:002025年9月12日|

超声喷涂仪 : 实验室MEA制备的关键工具 在燃料电池核心组件膜电极(MEA)的实验室研发中,涂层均匀性与材料利用率一直是制约性能优化的关键难题。超声喷涂仪凭借独特的雾化原理,成为解决这一问题的理想设备,为MEA的精准制备提供了可靠技术支撑。 超声喷涂仪的核心优势源于其非接触式雾化技术。设备通过高频振动元件产生超声波,将MEA制备所需的催化浆料、扩散层涂料等转化为微米级均匀液滴。这种雾化方式避免了传统喷涂设备因压力不均导致的涂层厚度波动,同时减少了涂料飞溅造成的材料浪费,契合实验室小批量、高精度的制备需求。 [...]

11 09, 2025

超声喷涂陶瓷材料:创新技术引领未来

By |2025-09-11T13:18:41+08:002025年9月11日|

超声喷涂陶瓷材料 : 创新技术引领未来 超声波喷涂技术作为一种新型的多用途喷涂方法,近年来在材料科学领域得到了广泛的应用和认可。尤其在陶瓷材料的喷涂方面,超声波喷涂技术凭借其独特的优势,成为了行业内的热门话题。本文将详细介绍超声波喷涂技术在陶瓷材料喷涂中的应用及其带来的革命性变化。 一、超声波喷涂技术的基本原理 [...]

11 09, 2025

超声喷涂高导电薄膜

By |2025-09-11T12:28:04+08:002025年9月11日|

超声喷涂高导电薄膜 超声喷涂机在塑料薄膜上涂覆一层如石墨烯或铜的高导电薄膜 超声喷涂机凭借其雾化均匀、涂层致密、可控性强的优势,已成为在塑料薄膜等柔性基材上制备石墨烯、铜等高导电薄膜的关键技术之一。该技术能有效解决传统涂覆工艺(如刮刀涂布、浸涂)中涂层均匀性差、材料浪费多、对柔性基材损伤大等问题,广泛应用于柔性电子、电磁屏蔽、能源存储等领域。 超声喷涂机的核心原理与优势 超声喷涂(Ultrasonic [...]

Go to Top