首页>展会新闻>

  • 贝意克:用先进装备助力全球新材料研发

    9月12日,中国粉体网将在安徽合肥举办第一届电动车用陶瓷材料技术研讨会,会议来临之际,为倾听行业产业链企业的需求和建议,中国粉体网“粉体全产业链巡回调研行”暨大会组委会于近日走进位于安徽合肥的安徽贝意克设备技术有限公司(以下简称“贝意克”)。 用先进装备助力全球材料研发 进入21世纪以来,新材料产业在全球产业中战略地位更加突出,新一代信息技术、新能源、生...

  • 钠离子电池硬碳负极材料研究进展

    20世纪七八十年代,锂离子电池因其优异的电化学性质而迅速实现商业化。但锂资源有限且在世界范围内分布不均,限制其发展。尤其锂资源在我国储存量少且需求量不断增加,无论是市场还是国家层面都亟需锂离子电池替代品的出现。钠与锂为同一主族元素,有相似的物理化学性质,且钠地壳丰度(2.74%)比锂(0.0065%)高420多倍,分布广泛、价格低廉,因此钠离子电池成为锂离子电池...

  • 生物制药行业中磁力搅拌装置介绍

    为满足无菌易清洁的要求,磁力搅拌装置在生物制药行业的应用正日益广泛——本文从磁力搅拌装置的分类、主要内部结构以及工作原理入手,简述了磁力搅拌装置中不同桨叶形式的应用,并结合用户的现场使用情况,划定了不同桨叶的运行参数。 背景 国内科学技术、生产工艺日新月异,生物制药行业对搅拌装置的密封性要求也是愈发严苛。反应罐与搅拌装置的配合使用,是整个生产工艺...

  • 欧盟新电池法落地 锂电产业链影响几何?

    日前,欧洲议会议员以压倒性票数与理事会通过《欧盟新电池法》,标志着欧盟关于电池和废电池的规定将迎来全面改革,也意味着包括中国在内的动力储能电池进入欧盟市场,将直面“绿色贸易壁垒”挑战。 该法案旨在对欧洲电池产业链实施更为全面的监管,要求投放到欧盟市场的电池在全生命周期内满足安全、高性能、循环及可持续,并基于此引入了碳排放量、原材料供求、可再利用原...

  • 磷酸锰铁锂正极材料制备与改性研究综述

    随着我国新能源汽车行业快速发展,动力电池需求量大幅增长,同时对续航里程的要求也不断提升。而磷酸铁锂正极材料能量密度已接近理论极值,在此背景下,磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂的升级替代材料备受市场关注。本文从磷酸锰铁锂的制备及改性研究方面,阐述材料的相关研究进展。 1 磷酸锰铁锂材料简介 随着能源危机的日益加重,锂离子二次电池一直是被认为最具发展前景的能量...

  • 不吹不黑,脚踏实地,才是固态电池应有的前进姿态

     固态电池在多重资本的加持下,异常火热,各种消息层出不穷。不过,抛开流量光环,固态电池的发展需要以更稳重的姿态,脚踏实地,匍匐前行,毕竟还有很多现实问题并没有真正解决。 锂离子电池体系的内在矛盾:高能量密度与高安全性难以兼容 随着新能源市场不断壮大,尤其是交通领域的电动化浪潮,使得应用端对二次电池的能量密度、循环性能及安全性能等提出了更高的...

  • 涂料选用颜填料,不能“稀里糊涂”

    众所周知,涂料主要是由树脂、颜填料、助剂及溶剂组成的混合物体系。其中,树脂和颜填料通常占据涂料配方中较高的比例。树脂即成膜物质,是将颜填料结合在一起,并在底材上形成均匀致密的涂膜,经固化后形成涂层。那颜填料在涂料中究竟有什么作用呢?常用碳酸盐和硅酸盐矿物填料又该如何选择?   1、颜填料在涂料中不可或缺   颜填料最基本的功能则是赋予涂膜...

  • 环保、便宜、快充......无溶剂工艺助力制备更好的锂离子电池电极

    随着储能需求的快速增长,锂离子电池市场不断扩大。传统方法制备锂离子电池电极时,通常将活性材料、导电添加剂、聚合物和有机溶剂混合制成浆料,采用湿法涂布工艺完成。其中涉及有毒的有机溶剂和耗能的干燥/回收过程。溶剂的蒸发导致材料分布不均匀,电极的微观结构可能阻碍快速充电能力。 美国伍斯特理工学院研究人员Yan Wang负责的团队开发了一种无溶剂工艺,用来制造锂...

  • 中科电气年产10万吨锂电池负极材料一体化项目一期投产

    近日,作为贵安新区重点引进的“新材料”重大项目,中科电气年产10万吨锂电池负极材料一体化项目一期建成投产。 据介绍,目前,该项目一期的2号、3号、4号、5号、6号厂房已建成投产,1号、7号厂房(不影响生产)正在进行主体工程施工,办公生活区主体施工已基本完成,正在装修。 在3号厂房,工人们戴着防护口罩忙碌在各条自动化的生产线上。经过一道道工艺处理,针状焦、石...

  • 微球制备方法及其释放问题,看完这一篇就够了!

     用于制备载微球的方法很多,一般根据载体材料和药物的性质选择最优的方法,常规的微球制备方法有乳化-溶剂挥发法、相分离法、喷雾干燥法、 膜乳化法等。此外,还有许多新方法如盐析法、高压匀质法,新技术如纳米技术、微流控技术和超临界流体技术等。 1、乳化-溶剂挥发法 微球制备最常用的方法是乳化-溶剂挥发法,其原理是将原辅料先分别溶于两种互不相溶的溶剂中,...