铝电解电容器厂家招聘胶粒主要有哪几种材质的胶粒

富之余股份有限公司专业化生产“铝电解电容”。有低压,高压等各类型“铝电解电容”。x1(安规)电容更先进于x2(安规)电容,电压值300V。x2(安规)电容有通过十一国认证,已广泛用于各电子产品上。 可以满足于“电源供应器,电脑主机板,VCD,DVD,充电器”客户的电解电容需求。我司于2001年通过ISO_质量认证体系,先进理念与管理让产品品质有更大保障。
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你是要采购特殊纳米SiO_2溶胶的制备及其在铝电解电容器中的应用
铝电解电容器的关键技术是铝箔化成技术和工作电解液技术,本文将制备的纳米SiO_2 乙二醇溶胶加入工作电解液,然后制成高压铝电解电容器。通过测试发现,使用纳米SiO_2 溶胶电解液的铝电解电容器的电性能优于使用普通电解液的电容器。由于纳米SiO_2粒子的高活性,解决制备和使用过程中SiO_2溶胶容易凝胶化的问题显得非常重要。本文采用正交实验设计法,通过摸底实验和正交实验,初步找到了先用离子交换法制备SiO_2 水溶胶,再用溶剂置换的方法制备稳定纳米SiO_2 乙二醇溶胶的实验条件。找到的优化实验条件为:离子交换时Na_2SiO_3 溶液的浓度为35%,有机硅偶联剂CH_3Si(OC_2H_5)_3的加入量为2.5%,陈化温度为60℃,陈化时间为1 小时,溶剂置换温度为90℃减压蒸馏,pH 控制在弱酸性,制得的SiO_2 乙二醇溶胶浓度为5%。在此条件下制得的SiO_2 乙二醇溶胶性能稳定,不易凝胶化,Cl-、SO_4~(2-)等有&
(本文共61页)
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采用有机成核剂(山梨醇衍生物、磷酸脂及其盐类、羧酸金属盐及高分子型)以及无机纳米粒子成核剂(滑石粉、云母、碳酸钙、纳米SiO2及纳米TiO2等)对PP进行增透处理,可以制备具有优良透明性及力学性能的透明PP材料。与典型的透明材料如PET、PS、PVC等相比,透明PP具有热变形温度高、价格便宜等优点[1~4]。成核剂的种类、用量以及对PP透明性、耐热性及力学性能等综合性能的影响是决定透明PP产品性价比的重要因素。本文首次将硅溶胶(Si sols)作为一种纳米成核剂对均聚PP作了增透处理,对比研究了硅溶胶与纳米SiO2(Nano-SiO2)在PP基体中的分散能力及增透效果,研究了成核剂用量对PP材料透明性、结晶性能以及力学性能的影响。1实验部分1.1主要原料均聚PP(T30S):新疆独山子石化公司生产;纳米SiO2:浙江舟山明日纳米材料有限公司生产;硅溶胶:贵州省冶金化工研究所生产。1.2仪器及设备同向双螺杆混炼挤出造粒机:TSE4...&
(本文共4页)
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本文将可分散性纳米SiO_2微粒在不添加分散剂情况下引入镀液,采用化学镀方法制备了Ni-P-SiO_2复合镀层,对Ni-P-SiO_2化学镀工艺进行了探讨和优化,考察了施镀工艺对其力学性能以及摩擦学性能的影响。采用化学镀方法制备了微米ZrO_2-纳米SiO_2的复合掺杂的复合镀层,讨论了微米ZrO_2-纳米SiO_2不同配比对复合镀层摩擦学性能的影响,并制备了超疏水复合镀层,对其摩擦学行为进行了研究。利用X射线衍射分析(XRD)、扫描电镜(SEM)、能谱分析(EDS)等现代分析工具,对Ni-P、Ni-P-SiO_2、Ni-P-SiO_2-ZrO_2复合镀层的结构、表面形貌、组成、以及力学性能等进行了分析研究。用UMT-2多功能摩擦磨损试验机研究了复合镀层的摩擦磨损特性,并对磨损机理作了初步探讨。研究结果表明,工艺参数的合理选择直接影响镀层的摩擦学性能,复合镀液中加入适量的纳米SiO_2有利于得到优异的耐磨复合镀层。Ni-P合金镀...&
(本文共77页)
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直接分散于高分子基质来制备有机-无机纳米复合材料。徐喻琼等人采用聚酯树脂、促进剂和Si O2混合后加入固化剂,按照“树脂浇铸体拉伸试验方法”制备拉伸试样,结果表明UPR/Si O2复合材料的刚性和韧性均随填充粒子添加量的增加而提高[2];孙岳明等采用熔融共混法制备纳米Si O2增强PET复合材料母料,熔融体系中加入偶联剂KH550或A1120,将母料与PET共混制备纳米Si O2增强PET复合材料母料,产物中纳米Si O2粒子在PET中分散均匀、结晶性能好、增强效果明显、与PET相容性好[3];金嘉铭等以纳米Si O2/PET复合材料切片为原料,采用注塑/挤出工艺制取增强耐热纳米Si O2/PET工程塑料制品[4];赖铮铮等将热塑性聚酯树脂和功能性二氧化硅粒子熔融共混、成型后制得切片、纤维、薄膜或成型品,与未改性的聚酯树脂相比具性,提高粉体的分散性和表面活性。目前最普遍的Si O2改性方法是用偶联剂对Si O2粒子表面包覆改性,...&
(本文共2页)
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20世纪80年代Kurauchi等首先提出采用无机刚性粒子增韧聚合物,经过几十年发展,该方法成为材料改性最有效的途径之一。用无机刚性粒子对有机聚合物进行改性,可以提高聚合物的刚性、硬度和耐磨性,却又降低了聚合物的强度和韧性。科技界研究了纳米尺度的材料后,指出了纳米材料特性的4大效应:量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和量子隧道效应。1改性的理论依据[1]一般无机物填充聚合物提高材料刚性的同时会降低其韧性,但纳米材料却能够兼顾二者,原因何在?有人归因于银纹理论,即纳米粒子均匀地分散在基体中,当基体受到冲击时,粒子与基体之间产生微裂纹———银纹,同时粒子之间的基体也产生塑性变形,吸收冲击能,从而达到增韧的效果。随着纳米粒子尺寸变小,粒子的比表面积增大,粒子与基体的界面变大,会产生更多的微裂纹和更大的塑性变形,从而吸收更多的冲击能,增韧效果提高。王洪祚认为按传统观点,在纳米Si O2等纳米粒子均匀分散于环氧树脂中后,当基体树脂受到外力...&
(本文共2页)
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Wood was extensively applied to building structure,house protection,several studies have been conducted to focus onfurnishing and architectural decoration owing to its pleasing improving leaching resistance of the modification agentappearance,good touchable characteristic and specific me- Some papers described the use of water repellents,polymerschanical properties However,some disadvantages,such as in- and phenolic ...&
(本文共4页)
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陕西师大物化实验部分.doc 36页
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物化实验部分:
1、实验目的:
一、了解胶体电动电位的测定原理;
二、掌握Fe(OH)3胶体电动电位的测量方法。
??? 技能要求:测定Fe(OH)3溶胶的ξ电位的技术
,分散在介质中的微粒由于自身的电离或表面吸附其他粒子而形成带一定电荷的胶粒,同时在胶粒附近的介质中必然分布有与胶粒表面电性相反而电荷数量相同的反离子,形成一个扩散双电层。
在外电场作用下,,荷点的胶粒携带起周围一定厚度的吸附层向带相反电荷的电极运动,在荷电胶粒吸附层的外界面与介质之间相对运动的边界处相对于均匀介质内部产生一电势,为 ζ电势。 ??????????????????????????????????????????
它随吸附层内离子浓度,电荷性质的变化而变化.它与胶体的稳定性有关, ζ绝对值越大,表明胶粒电荷越多, 胶粒间斥力越大,胶体越稳定。
本实验用界面移动法测该胶体的电势.在胶体管中,以KCl为介质, 用Fe(OH)3溶胶通电后移动,借助测高仪测量胶粒运动的距离,用秒表记录时间,可算出运动速度。
当带电胶粒在外电场作用下迁移时,胶粒电荷为q,两极间的的电位梯度为E, 则胶粒受到静电力为?????? f1=Eq
胶粒在介质中受到的阻力为?????? f2=Kπηru
若胶粒运动速率u恒定,则? f1=f2 ???qE=Kπηru ??(1)
根据静电学原理????????????????? ζ=q/εr ?????(2)
将(2)代入(1)得??????????? ??????u=ζεE/Kπη?? (3)
利 用界面移动法测量时,测出时间t 时胶体运动的距离S,两铂极间的电位差Φ和电极间的距离L,则有
???????????????????????????? E=Φ/L, u=s/t ?(4)
代入(3)得????????????????????S=(ζΦε/4πηL)?t
作S—t图,,由斜率和已知得ε和η,可求ζ电势。
3、实验用品:
Fe(OH)3胶体,0.01mol/L KCl溶液,高位瓶,电泳管,测高仪,电泳仪。
4、实验步骤:
1.洗净电泳管和高位瓶,然后在电泳管中加入0.01mol/L KCl溶液,使其高度至电泳管的一半,将电泳管固定在铁架台上.插入电极.(注意两电极口必须水平)。
2.在高位瓶中加入50ml的Fe(OH)3胶体溶液,赶走导管中的气泡,将其固定在铁架台上。
3.将高位瓶的毛细管由电泳管中间插入底部。缓慢打开活塞,加入Fe(OH)3胶体.一直没过电极.将导管从电泳管中慢慢取出。
4.打开电泳仪,将电压,电流,功率值分别设置为30V,20mA,10W,将电泳管比较清晰的一极插入阴极中,另一端插阳极。
5.调好测高仪的水平仪,并记录电泳管阴极溶液界面的初始位置。
6.将电泳仪置于工作位置,,同时记时,每5分钟记一次界面高度。
7.测量5个点后停止实验,关闭电泳仪开关。
8.抛弃电泳管中的试液,并冲洗干净。
5、注意事项:
.电泳的实验方法 电泳的实验方法有多种。有界面移动法,显微电泳法和区域电泳法。 界面移动法 本实验方法称为界面移动法,适用于溶胶或大分子溶液与分散界质形成的界面在电场作用下移动速度的测定。 显微电泳法 采用显微镜直接观察质点电泳的速度,要求研究对象必须在显微镜下能明显观察到,此法简便,快速,样品用量少,在质点本身所处的环境下测定,适用于粗颗粒的悬浮体和乳状液。 区域电泳法 该法是以惰性而均匀的固体或凝胶作为被测样品的载体进行电泳,以达到分离与分析电泳速度不同的各组分的目的。该法简便易行,分离效率高,用样品量少,还可避免对流影响,现已成为分离与分析蛋白质的基本方法。 2. 电泳技术的应用 电泳技术是发展较快,技术较新的实验手段,其,不仅用于理论研究,还有广泛的实际应用,如陶瓷工业的粘土精选,电泳涂漆,电泳镀橡胶,生物化学和临床医学上的蛋白质及病毒的分离等o 3.界面移动法实验注意事项 实验中辅助液的选择十分重要,因为(电位对辅助液成分十分敏感,最好是用该胶体溶液的超滤液o l—l型电解质组成的辅助液多选用KCl溶液,因为K’与Cl—的迁移速率基本相同。此外,要求辅助液的电导率与溶胶的一致,避免因界面处电场强度的突变造成两臂界面移动速度不等产生界面模糊。 由化学反应得到的溶胶都带有电解质,而电解质浓度过高则会影口向胶体的稳定性。通常用半透膜来提纯溶胶,称为渗析。半透膜孔径大小可允许电解质通过而胶粒则通不过。此外本实验用热水渗析是为了提高渗析效率,保证纯化效果。 ? 如果被测溶胶没有颜色,则与辅助液的界面肉眼观察不到,可利用胶体的光学性质——乳光或利用紫外光的照射而产生萤光来观察其界面的移动。 本实验对仪器的干净程度要求很高,否则可能发生胶体凝聚,导致毛细管堵塞。故一定要将仪器清洗干净。 观察界面移
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