球囊导管涂层系统
球囊导管涂层系统 球囊导管涂层系统是一种全封闭,密封的设备,旨在使用超声波喷嘴结合精细空气成型系统对常见尺寸和类型的球囊导管进行喷涂。喷涂的直径和液滴尺寸是可变的,取决于所使用的喷嘴和空气成形系统。 特殊的固定装置固定导管的两端,同时旋转电机旋转导管以360°覆盖整个球囊表面。 超声喷嘴根据需要横穿导管以覆盖所需的长度。 该系统包括空气流量,气压以及湿度和温度的连续数字计量的控件。
球囊导管涂层系统 球囊导管涂层系统是一种全封闭,密封的设备,旨在使用超声波喷嘴结合精细空气成型系统对常见尺寸和类型的球囊导管进行喷涂。喷涂的直径和液滴尺寸是可变的,取决于所使用的喷嘴和空气成形系统。 特殊的固定装置固定导管的两端,同时旋转电机旋转导管以360°覆盖整个球囊表面。 超声喷嘴根据需要横穿导管以覆盖所需的长度。 该系统包括空气流量,气压以及湿度和温度的连续数字计量的控件。
桌面涂层系统 无论是在聚合物薄膜,金属带,管材表面,玻璃,圆盘上还是在非常规基材上:当您需要薄或超薄功能薄膜时,无论是否放置标准薄膜,我们的系统都能为您提供可靠的涂层解决方案或 沉积工艺的要求。 这些超声喷涂系统是针对您的特定基材和工艺参数进行单独设计和定制的。 超声喷涂燃料电池视频 [...]
织物涂料喷涂 超声波织物涂层喷涂线的喷涂和分配系统是30多年设计和制造高性能液体涂料系统经验的结晶。 在线超声波织物涂层系统结合了工程专业知识和应用经验。 在线式超声波织物涂层系统可满足制造商的需求,并具有多种功能,可提高灵活性。 对于希望自动执行手动涂布和分配过程自动化的公司,Cheersonic的新型在线超声织物涂布系统采用高度可靠,紧凑的装置,可提高准确性,生产率和效率。 [...]
聚酰亚胺喷涂 高性能杭州驰飞的喷涂设备采用专有的超声波喷涂技术制造,与传统的超声波雾化喷嘴和空气喷嘴相比,该涂层可提供更薄,更均匀的涂层。 典型应用包括光致抗蚀剂,沉积的聚酰亚胺,碳纳米管油墨,防污涂料和防污剂。 该系统是针对研发和制造批量生产的要求。 聚酰亚胺喷涂视频 [...]
用于PEM催化剂涂层的超声涂层系统 Cheersonic为PEM催化剂涂层,SOFC棒,电解涂层,薄膜和硅太阳能制造工艺提供超声涂层系统。 我们的超声波喷嘴具有非常均匀,无针孔,可靠,耐用,功能性的微米厚度涂层。 提供完全惰性,高温,喷雾热解和完全可编程的XYZ运动系统。 超声喷涂燃料电池视频 [...]
UAC50 超声波燃料电池催化剂喷涂 展示 近几年来,全球变暖和气候变化的问题日渐严重,绿色能源和减少碳排放成为当务之急和热门话题。质子交换膜燃料电池(PEMFC)因其高功率密度,效率高,减少有害物质的排放,高质量电源,可扩展性和快速启动而成为未来有前途的电源。 超声波燃料电池催化剂喷涂视频 [...]
燃料电池催化剂喷涂 燃料电池工作原理 尽管在燃料电池名称中包括了“燃料”名称,并且氢气也可以与氧气剧烈燃烧,但是燃料电池不使用燃烧来获取能量,而是在氢气和氧气之间的化学反应中使用电荷转移来形成电当前。此过程中关键的技术是使用特殊的“电解质膜”来分解氢。整个过程可以理解为蚊子无法通过纱窗,但灰尘可以通过……电解质膜也是燃料电池领域中难克服的技术障碍。 超声喷涂沉积法生产燃料电池电解质膜 与传统的涂层技术相比,用超声波喷嘴制成的燃料电池碳催化剂油墨膜具有几个关键优势:铂暴露和均匀分散的颗粒的表面积大,膜厚均匀性以及产生A的铂目密度在没有不一致的热点或低催化剂密度区域的情况下,可将一定量的铂用于气流,并且薄膜特性在不降低工艺性能的情况下具有理想的可重复性。通过杭州驰飞超声喷涂方法沉积的铂膜具有超过90%的效率可优化涂层效率,并且重复性为±1%。 [...]
PEM燃料电池双极板涂层系统 PEM燃料电池双极板涂层系统 燃料电池以其环保、低温启动、低噪音和高能量转换效率而闻名。它们是具有前途的能量转换设备。 当质子交换膜燃料电池(PEMFC)运行时,在催化剂的作用下,反应发生:2H2 + [...]
聚合物电解质膜燃料电池涂层系统 聚合物电解质膜燃料电池涂层系统 双极板是聚合物电解质膜燃料电池(PEMFC)的主要成分。双极板在PEMFC堆栈中扮演着多功能角色。它是燃料电池最昂贵,最关键的部分之一,因此,开发具有成本效益的双极板对下一代PEMFC的制造非常重要。超声喷涂是用于双极板的理想选择。 超声波喷涂技术的应用范围从普通液体到用于空调,药物输送,燃烧,纺织涂层,太阳能电池制造以及燃料电池制造的熔融金属。超声波喷雾的主要优点包括:喷雾均匀,液滴尺寸分布窄,通过超声施力频率可控制的平均液滴尺寸直径,低液滴速度(软喷雾)可减少飞溅和材料浪费,静音,能耗低(用于雾化和喷雾)整形),并且具有可扩展性。 纳米薄膜喷涂机视频 [...]
薄膜超声波喷雾热解 表面活性剂辅助的赤铁矿介孔薄膜超声喷雾热解 介孔结晶赤铁矿是难以通过常规技术软模板化制备的材料,因为其高结晶温度与晶体到晶体针铁矿到赤铁矿的相变有关。在先前的工作中,已经报道了通过非常仔细的煅烧步骤,可以通过旋涂技术制备中孔赤铁矿膜。但是,采用不太常规的技术,例如表面活性剂辅助的超声喷雾热解,沉积通常会导致形成无孔的氧化膜或具有间隙孔隙的膜。 在这项工作中,我们证明了通过超声喷雾热解技术对赤铁矿薄膜进行嵌段共聚物模板化的概念证明。尽管在喷雾沉积过程中快速分解,但在预热的基材(250°C)上沉积后和在470°C的仔细退火后,仍观察到规则的,单分散的球形孔堆积。此外,通过使用二氧化硅支架,我们成功地保持了高达800°C的孔隙率。这些膜是高度结晶的,并且由尺寸小至25 nm的随机取向的纳米微晶组成。此外,我们表明,随温度的结晶演变受模板剂的存在以及制备技术的影响。 [...]