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氧化锆造粒粉是什么?用在什么地方?
氧化锆造粒粉是一种通过喷雾造粒工艺将纳米级氧化锆粉末团聚成微米级颗粒(通常50–100 μm)的功能性材料,其核心作用在于解决纳米粉体流动性差、填充不均等问题,同时保留氧化锆的高强度、耐高温和生物相容性等特性。
19
2025-06
用 “做面包” 方法解析:磷酸铁锂工艺之磷酸铁法
把磷酸铁锂的磷酸铁法理解为 “做面包” 的过程:挑食材→和面→烤面包→磨粉→裹糖霜→质检,每一步都决定了最终产品的 “口感”(电池性能)。磷酸铁法工艺凭借低成本和高稳定性,成为了当下锂电池正极材料的 “主流选手”,尤其在新能源汽车和储能领域大放异彩。
11
靶材技术全景解析:从基础原理到前沿应用
靶材作为物理气相沉积(PVD)技术的核心材料,其本质是通过高能粒子轰击实现原子级物质转移的 "物质源"。在溅射工艺中,靶材充当高能离子(如氩离子)的撞击目标,当离子以 3-5keV 能量轰击靶材表面时,靶材原子获得足够动能脱离晶格,以气相形式迁移至衬底并沉积成膜。
靶材与普通金属的本质区别:功能化革命与材料科学的进阶
材是在物理气相沉积(PVD)等薄膜制备技术中,被高速荷能粒子轰击的目标材料。当高能粒子撞击靶材表面时,靶材原子或分子会脱离靶材,以气态形式沉积在基底材料表面,进而形成具有特定功能的薄膜。
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高温氧化铝钠杂质控制技术解析:来源、影响与脱除策略
高温氧化铝作为高性能陶瓷与电子材料的核心原料,其制备以工业氧化铝水合物为前驱体,经焙烧脱水和晶相转化而成。由于前驱体在碱性介质中生成,产品不可避免携带钠杂质(以 Na₂O 形式存在),其含量直接决定材料性能边界。本文结合工艺实践,系统分析钠杂质的赋存形态、危害机制及脱除技术。
27
2025-05
稀贵金属钯的特性、应用及有效提取技术解析
钯(Palladium)作为铂族金属的核心成员,原子序数 46,原子量 106.42,在元素周期表中位于第五周期 Ⅷ 族。其电子排布为 [Kr] 4d¹⁰5s⁰,这种全充满的 d 轨道电子结构赋予了钯别样的物理化学性质。
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