硅胶覆膜

硅胶覆膜 在过去几十年中,有机硅聚合物在短期和长期医疗器械中的用途不断增加。医用级有机硅是经过生物相容性测试的有机硅。生物相容性是通过最终装置及其复合材料的综合测试确定的,因此应考虑植入部位、持续时间和预期用途。 01.硅胶 有机硅是一种聚合物,也称为聚合硅氧烷或聚硅氧烷,由有机基团连接到硅原子的无机硅氧主链组成。硅胶可以合成具有各种成分和性质的材料。它们的形态从液体到凝胶或橡胶再到硬塑料不等。硅胶通常具有耐高温、低化学反应性、粘合性、润滑性好、耐用性强、能排斥水并形成防水密封、不支持微生物生长的特点。这些特性使它们成为胃肠学、泌尿学、呼吸学等非血管植入设备的理想材料。 02.浸涂和喷涂覆膜技术 [...]

By |2025-01-09T13:40:10+08:002025年1月10日|

聚酰亚胺概述及应用领域介绍

聚酰亚胺概述及应用领域介绍 聚酰亚胺(PI)是主链上含有酰亚胺环(-CO-N-CO-)的一类芳杂环高分子化合物 ,是目前工程塑料中耐热性最好的品种之一,广泛应用在航空、航天、微电子、纳米、液晶、激光等领域。 聚酰亚胺下游应用领域 由于PI薄膜具有良好的耐高低温性能、环境稳定性、力学性能以及优良的介电性能,在众多基础工业与高技术领域中均得到广泛应用。 [...]

By |2025-01-21T14:09:29+08:002025年1月9日|

PET覆膜织物覆膜层

PET覆膜织物覆膜层 PET覆膜材料越来越多被应用于主动脉腔内修复术种,比如主动脉内漏、夹层破裂、动脉瘤,动脉瘤扩大等。其原理是对于动脉管壁永久性局限性扩张的主动脉瘤或血液通过动脉内膜裂口进入动脉壁并造成分离的主动脉夹层,应用主动脉覆膜支架行TEVAR术时,通过输送系统将覆膜支架输送至靶病变部位并将覆膜支架释放固定于靶病变处,从而隔绝主动脉瘤的瘤腔或封闭夹层破裂口。 TPU材料特点 PET(涤纶)覆膜材料 特点:强度高、弹性好、表面光滑 [...]

By |2025-01-08T16:20:43+08:002025年1月8日|

阻隔涂层

阻隔涂层 目前,我们的团队正深入研究以阻隔涂料为重点的前沿研究,阻隔涂料在众多行业中发挥着关键作用。我们最先进的实验室级卷对卷薄膜超声波涂布机证明了我们对创新的承诺。这台非凡的设备经过精密设计,可以同时处理纸张两面涂层的精细任务。   与传统的涂层方法不同,超声波喷涂机利用高频振动将涂层材料雾化成超细液滴。这使得阻隔涂层在纸张表面上的分布非常均匀,确保了增强的性能和耐用性。在食品包装等应用中,水分和气体屏障至关重要,我们的涂布机可以帮助制造出符合严格质量要求的纸质材料。它还为实验提供了一个灵活的平台,使我们能够微调涂料配方和参数,以优化阻隔性能,从而为市场上的新型和改进产品铺平道路。 关于驰飞 [...]

By |2025-01-08T14:06:13+08:002025年1月8日|

聚酰亚胺隔膜未来展望

聚酰亚胺隔膜未来展望 随着电子信息和新能源产业的发展,对锂离子电池尤其是新能源汽车用动力电池的安全性提出了更高的要求。隔膜虽然并不实际参与锂离子电池的能量转化过程,但其仍然成为决定电池性能的关键材料之一.从电化学能量转化的基础原理看,隔膜的电子阻隔作用是化学电源成立的必要条件;而从实际应用层面看,隔膜是防止电池热失控,决定电池安全性能的重要环节。 因此对动力锂电池隔膜的耐高温性能要求也相应提高,很多动力锂电池厂家要求隔膜具有150℃的高温热收缩性能。PI隔膜因具有出色的热稳定性和较好的电解液吸液保液性而被视为重点开发的下一代隔膜材料,为动力电池提供更好的安全保障。 目前,PI隔膜的研究虽然取得了较多的阶段性成果,但研究成果多停留在实验室研究阶段。同时,相对于现用的聚烯烃隔膜而言其力学性能较差,加工成本较高,批量生产所需设备、工艺还存在较多的问题,因此离产业化生产还有较长的距离。建议相应的科研院所、设备加工企业、隔膜生产企业及隔膜应用企业通过“产、学、研、用”的方式开展合作研究进行攻关,重点在PI隔膜配方及改性机理、配套生产设备及工艺、PI隔膜在锂电池中的应用方面开展研究工作,以缩短PI隔膜开发周期,加快PI隔膜的产业化进程。  [...]

By |2025-01-08T16:13:33+08:002025年1月7日|

全芯锂离子电池电极的选择和种类

全芯锂离子电池电极的选择和种类 材料本身是决定电化学电位窗口、反应化学(包括反应动力学和机理)和电池类型(如水性、非水性、聚合物或固态)的最基本设计因素。它们还会影响全电池锂离子电池的可循环性、热稳定性和整体性能。因此,大多数研究都是为了开发全电池LiB主要成分的新型材料结构。 自LiB开始以来,全电池成分已经被深入研究,研究继续确定改进,重点放在材料上。众所周知,材料是促进电化学反应的关键因素,在电化学电位窗口内产生高比容量和能量密度。详细地说,LiB的主要组成部分包括电极(负极和正极)、粘合剂(聚合物材料)、集流器(铜或铝的金属箔)、分离器(聚烯烃薄片)和电解质(盐和液体的混合物)。这些组件的性质——包括它们的电子和晶体结构、化学、电学和机械特性以及固有电导率——在开发有利的反应化学、增强热稳定性和机械稳定性以及提高全电池LiB的性能方面起着至关重要的作用。 电极是LiB的主要组成部分之一,决定了电化学电位窗口、比容量、能量和功率密度、综合性能和电化学反应机理。因此,电极材料的设计和改进对于实现高能量和功率密度至关重要。理想情况下,电极应具有高固有电导率,宽电位窗口,优异的循环和速率性能,低成本,以及强大的稳定性和安全性,以提高LiB的整体性能。多年来,人们一直在探索两种主要的设计策略,内在的和外在的,以在许多方面实现LiB的这些期望属性。 内在设计策略主要集中在化学计量成分的开发、晶体缺陷的优化和晶体取向的控制上,并对这些方面进行了详细的讨论。 [...]

By |2025-01-08T16:07:53+08:002025年1月6日|

涂覆燃料电池电极

涂覆燃料电池电极 我们的研究团队目前正在深入研究电催化,这是解锁先进储能解决方案的关键。在这一追求中,超声波喷涂仪起着至关重要的作用,特别是在 涂覆燃料电池电极 方面。 燃料电池处于清洁能源技术的前沿,其电极的质量直接影响性能。我们的超声波喷涂仪利用高频振动将涂层材料雾化成超细液滴。然后,这些液滴均匀地沉积在电极表面上,确保涂层光滑一致。例如,在质子交换膜燃料电池中,精确涂覆的电极可以增强催化活性,促进更快的反应速率,最终提高整体能量转换效率。 [...]

By |2025-01-08T13:06:27+08:002025年1月6日|
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