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激光焊接在電池制造業的應用
電池行業日益成為21世紀制造業面臨的最大新挑戰。盡管全球電池年產量已達到數百億,但從電池效果和成本預算來看,傳統電池制造技術已無法滿足電池應用范圍的快速增長。 我們大多數人已經知道,電池用于混合動力汽車、插電式混合動力汽車和全電動汽車。除了在汽車工業中的應用外,低成本高性能電池在電能和替代能源領域也很有吸引力。 今天,應該用“高性能和經濟性”來清楚地描述和認識電池在解決能源挑戰方面的英雄作用。隨著當今市場對電池應用的儲能和電池壽命提出更高的要求,以及對電池重量和成本的更低要求更多 +
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為何甲醇汽車將被推廣
根據中國的能源結構和市場現狀,迫切需要走能源多元化道路,以緩解能源安全的挑戰,改善空氣質量,促進中國經濟的健康可持續發展。在交通和能源領域,加快甲醇汽車的生產是克服上述挑戰的途徑之一。 甲醇燃料的清潔度、效率、安全性和安全性已在國內外得到廣泛認可 甲醇作為一種燃料,具有安全、穩定、性能優良、應用范圍廣、污染少等特點。特別是,甲醇車輛產生的PM2.5排放量比具有相同發動機容量的傳統汽油車輛低80%。在甲醇發動機中,可以實現更高的燃燒效率和更低的CO、HC和NOx污染物排放。30多年的實踐證明,甲醇燃料更多 +
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電子氣體定義及需求分析
根據氣體性質和供應包裝的不同,一般電子氣體可劃分為大宗普通氣體、特種氣體和大宗特種氣體。 電子氣體行業的定義 電子氣體是電子工業生產不可缺少的原料,如超大規模集成電路、平面顯示器、復合半導體器件、太陽能電池、光纖等。它們廣泛應用于薄膜、蝕刻、摻雜、氣相沉積、擴散等工藝。 電子燃氣需求分析 電子氣體傳輸系統是指電子氣體從氣源端穩定傳輸至工藝生產設備的氣體消耗點,無二次污染,并控制工藝所需的流量和壓力等參數,滿足工藝過程的要求,充分保證工藝和產品的安全使用。 根據中國報告廳發布的報告,消費電子產品更多 +
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激光切割可用的輔助氣體
激光切割機作為現代制造業的一種通用加工方法,打破了傳統的加工方法,以一種新的切割工藝廣泛應用于生活的各個領域,特別是近年來發展成為火箭式的光纖激光切割機。 然后,激光切割機在切割過程中必須使用輔助氣體,這也是許多用戶擔心的問題。今天,激光器將討論為什么激光切割機需要在切割過程中添加輔助氣體,以及用戶如何合理使用輔助氣體。 為什么要為激光切割機加工添加輔助氣體在了解如何選擇激光切割機的輔助氣體之前,首先要了解為什么要使用輔助氣體以及輔助氣體的作用。經過多年激光切割行業的經驗: 除了吹走同軸間隙中的熔更多 +
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正丁烯的制備方法及安全風險
制備方法: 主要從工業C4餾分中提取。不同來源的C4餾分中丁烯含量(質量)不同。催化裂化C4餾分含有約13%的1-丁烯、12%的順-2-丁烯和13%的反-2-丁二烯;裂解C4餾分含有約14%的1-丁烯、5%的順-2-丁烯和6%的反-2-丁二烯。從C4餾分中分離丁烯的不同異構體時,通常先分離丁二烯和異丁烯,然后對剩余物質進行精餾(或異構化、吸附等),得到純度大于99%的1-丁烯。丁烯的三種異構體可以用作某些化學應用的原料(例如水合生成仲丁醇),而丁烷和異丁烷作為惰性物質不會影響反應。因此,在這些情況下,更多 +
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液氮在材料深冷處理中的應用
在生產和生活中,一些精密測量儀器和精密儀器要求織物在使用和儲存時保持穩定,不變形。然而,一些精密鋼測量儀器和儀表在淬火后接受奧氏體。如果未去除殘余奧氏體,則很難確保這些量規和裝置不變形。消除殘余奧氏體的有效方法是對其進行冷處理,使殘余奧氏體轉變為馬氏體,并通過回火形成穩定的回火組織。 一些鋁合金零件在切割、長期存放和使用過程中容易變形。如果變形問題得不到解決,很容易導致廢品率高或銷售產品質量差。這些變形問題通常與原材料或切削引起的殘余應力有關。為了解決這些變形問題,有時需要采用循環高溫和低溫熱處理,以更多 +
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為什么氦氣始終比氫氣貴?
氦氣應用 高純氦用于軍事工業、科學研究、石化、冷卻、醫藥、半導體工業、管道跟蹤、超導實驗、金屬制造、高精度焊接、光電產品生產等。普遍的 1.高純度氦用作保護氣體:由于其化學性質不活潑,氦通常用作焊接鎂、鋯、鋁、鈦和其他金屬的保護氣體。 2.高純度氦可用作加壓氣體,用于在火箭和宇宙飛船上的高真空設備和核反應堆中運輸液態推進劑,如液氫和液氧。高純度氦也用作核反應堆的清潔劑 3.高純氦廣泛應用于超導技術運輸行業的磁懸浮列車和醫療領域的核磁共振成像設備。液氦的低沸點為-268.9℃,液氦可用于超低溫更多 +
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水變氫氣作能源 能否成功?
水,化學式H2O,氫和氧的組合。從水中分離氫并不困難。然而,氫的收集和儲存一直是一個技術難題,阻礙了水光解制氫的實際應用。最近,中國科技大學的科學家解決了這個問題。大學微尺度材料科學國家實驗室的蔣軍教授和趙瑾教授合作提出了第一個通過水的光解將氫儲存和氫生產集成在一起的材料系統設計。該系統具有低成本、多功能和安全儲氫的優點。 由于水的光解作用而停滯不前的制氫發展 早在20世紀70年代,就有人提出了一個看似完美的氫能工業可持續發展計劃。在取之不盡的陽光的驅使下,水被分解成氫和氧。 “氫更多 +