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ptfe磨粉设备制造厂磨粉机设备

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Teflon/PTFE CNC 加工:基本概述 Runsom Precision

ptfe 机加工零件具有如此优势的一些属性包括: 特氟龙是一种具有半结晶结构的热塑性塑料。 它具有出色的热稳定性和电稳定性。 它具有防水性和低可燃性。 ptfe 可安全接触食 Teflon/PTFE CNC 加工:基本概述 Runsom Precisionptfe 机加工零件具有如此优势的一些属性包括: 特氟龙是一种具有半结晶结构的热塑性塑料。 它具有出色的热稳定性和电稳定性。 它具有防水性和低可燃性。 ptfe 可安全接触食

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PTFE加工及主要应用

图一:聚四氟乙烯管 来源:丹凯 丹凯PTFE加工除以上介绍的一次加工工艺外,还有一些新开发的二次加工技术值得关注,如PTFE真空成型技术、热压成型与热 PTFE加工及主要应用 图一:聚四氟乙烯管 来源:丹凯 丹凯PTFE加工除以上介绍的一次加工工艺外,还有一些新开发的二次加工技术值得关注,如PTFE真空成型技术、热压成型与热

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涂料及油墨用聚四氟乙烯微粉 三叶科技(天津

我们的PTFE微粉是通过对PTFE原生料(颗粒状和糊状)或再生料进行辐照降解和微粉化而制成的。. 微粉粒径大小受到严格控制,并通过行业标准方法进行测量。. 微粉粒度分布通 涂料及油墨用聚四氟乙烯微粉 三叶科技(天津我们的PTFE微粉是通过对PTFE原生料(颗粒状和糊状)或再生料进行辐照降解和微粉化而制成的。. 微粉粒径大小受到严格控制,并通过行业标准方法进行测量。. 微粉粒度分布通

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PTFE Machinery Polymer Plastic & Ptfe Equipment

PTFE Machinery Plastic Extruder Machine, Polymer Extrusion. Our Quality Policy. Sunkoo is Committed to Enhancing Customer Satisfaction by Meeting Customer Requirements. PTFE Machinery Polymer Plastic & Ptfe EquipmentPTFE Machinery Plastic Extruder Machine, Polymer Extrusion. Our Quality Policy. Sunkoo is Committed to Enhancing Customer Satisfaction by Meeting Customer Requirements.

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立式磨粉机 百度百科

立式磨粉机: CN, CN 1010831 B [P]. 1990. 立式磨粉机是在广泛采用国内外先进技术的基础上,结合多年的各种磨机生立式磨粉机产经验,设计开发的先进粉磨设备。. 是一种集破碎 立式磨粉机 百度百科立式磨粉机: CN, CN 1010831 B [P]. 1990. 立式磨粉机是在广泛采用国内外先进技术的基础上,结合多年的各种磨机生立式磨粉机产经验,设计开发的先进粉磨设备。. 是一种集破碎

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聚四氟乙烯 维基百科,自由的百科全书

聚四氟乙烯(英语: Polytetrafluoroethylene ,缩写为 PTFE ),俗称“塑胶王”,商标名 Teflon (中文译名各地相异:中国大陆译为特富龙,香港译为特氟龙,台湾民间一般译为 聚四氟乙烯 维基百科,自由的百科全书聚四氟乙烯(英语: Polytetrafluoroethylene ,缩写为 PTFE ),俗称“塑胶王”,商标名 Teflon (中文译名各地相异:中国大陆译为特富龙,香港译为特氟龙,台湾民间一般译为

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一文粗略了解PTFE、ETFE、FEP、PFA、PVDF

一文粗略了解PTFE、ETFE、FEP、PFA、PVDF. 氟塑料的历史开始于1934年,由德国 I.G.Farbenindustrie 公司的 F.Schloffer 与 O.Scherer 发明了聚三氟氯乙烯(PCTFE),之后杜邦公司普兰科特(Plunkett)博士于在1938 年发明聚四氟乙烯(PTFE),开启含氟聚合物研究应用之先河。. 在此 一文粗略了解PTFE、ETFE、FEP、PFA、PVDF 一文粗略了解PTFE、ETFE、FEP、PFA、PVDF. 氟塑料的历史开始于1934年,由德国 I.G.Farbenindustrie 公司的 F.Schloffer 与 O.Scherer 发明了聚三氟氯乙烯(PCTFE),之后杜邦公司普兰科特(Plunkett)博士于在1938 年发明聚四氟乙烯(PTFE),开启含氟聚合物研究应用之先河。. 在此

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聚四氟乙烯 搜狗百科

聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethylene),英文缩写为PTFE,俗称"塑料王",、是一种使用了氟取代聚乙烯中所有氢原子的人工合成高分子材料。 一般称作“不粘涂层”或“易清洁物料”。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点,几乎不溶于所有的溶剂。 聚四氟乙烯 搜狗百科聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethylene),英文缩写为PTFE,俗称"塑料王",、是一种使用了氟取代聚乙烯中所有氢原子的人工合成高分子材料。 一般称作“不粘涂层”或“易清洁物料”。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点,几乎不溶于所有的溶剂。

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特氟龙是什么东西?

特氟龙就是聚四氟乙烯-PTFE(Poly tetra fluoroethylene,简写为PTFE),也就是常说的不粘涂层,集成灶、油烟机上都会用到,包括锅具,和一些机械的润滑。 之所以叫做特氟龙,是因为PTFE在进入市场的初期,是杜邦公司现推出来的,而杜邦给旗下的PTFE起的产品名就是特氟龙(Teflon)。 特氟龙是什么东西? 特氟龙就是聚四氟乙烯-PTFE(Poly tetra fluoroethylene,简写为PTFE),也就是常说的不粘涂层,集成灶、油烟机上都会用到,包括锅具,和一些机械的润滑。 之所以叫做特氟龙,是因为PTFE在进入市场的初期,是杜邦公司现推出来的,而杜邦给旗下的PTFE起的产品名就是特氟龙(Teflon)。

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聚四氟乙烯行业专题报告:5G和新能源等推动行业发展

伴随 5G 建设持续,2022 年 PTFE 有望迎来需求高峰。. 得益于 5G 远多于 4G 的基站数量、大规模天线阵列(大规模 MIMO)技术的应用以及高频化下 PTFE 等高频材料对低频材料的全面替代,5G 领域 PTFE 的市场空间将远超 4G。. 我 们分别测算了 2020-2025 年 5G 基站和 5G 手机 聚四氟乙烯行业专题报告:5G和新能源等推动行业发展伴随 5G 建设持续,2022 年 PTFE 有望迎来需求高峰。. 得益于 5G 远多于 4G 的基站数量、大规模天线阵列(大规模 MIMO)技术的应用以及高频化下 PTFE 等高频材料对低频材料的全面替代,5G 领域 PTFE 的市场空间将远超 4G。. 我 们分别测算了 2020-2025 年 5G 基站和 5G 手机

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邵敏华再发Nature Catal.:燃料电池稳定性研究

基于此, 香港科技大学邵敏华联合南方科技大学谷猛以及阿贡国家实验室Khalil Amine 报道一种复合电催化剂Pt-Fe-N-C,由 Pt-Fe 合金纳米颗粒以及氮掺杂碳载体中高度分散的 Pt 和 Fe 单原子上组成。. 多种活性位点不仅使 Pt MA 高出商业Pt/C 3.7 倍,而且具有出色的耐久 邵敏华再发Nature Catal.:燃料电池稳定性研究 基于此, 香港科技大学邵敏华联合南方科技大学谷猛以及阿贡国家实验室Khalil Amine 报道一种复合电催化剂Pt-Fe-N-C,由 Pt-Fe 合金纳米颗粒以及氮掺杂碳载体中高度分散的 Pt 和 Fe 单原子上组成。. 多种活性位点不仅使 Pt MA 高出商业Pt/C 3.7 倍,而且具有出色的耐久

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中科大梁海伟Small文章:金属间化合物催化剂的氧还原

(c-e) PtFe-L,PtFe-M,和PtFe-H的HAADF-STEM图片和其对应的颗粒尺寸分布柱状图。 要点二:核壳结构的构建 三种有序度的PtFe催化剂都经过酸刻蚀,并在400℃低温退火,EDS mapping结果显示酸刻后颗粒外层出现了明显的Pt的富集,EDS线扫曲线和原子分辨率的STEM结果进一步表明酸刻后,催化剂形成了2~4层的Pt壳层。 中科大梁海伟Small文章:金属间化合物催化剂的氧还原(c-e) PtFe-L,PtFe-M,和PtFe-H的HAADF-STEM图片和其对应的颗粒尺寸分布柱状图。 要点二:核壳结构的构建 三种有序度的PtFe催化剂都经过酸刻蚀,并在400℃低温退火,EDS mapping结果显示酸刻后颗粒外层出现了明显的Pt的富集,EDS线扫曲线和原子分辨率的STEM结果进一步表明酸刻后,催化剂形成了2~4层的Pt壳层。

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MOFs在不饱和醛选择加氢中的应用研究进展

选择性加氢在有机合成, 石油化工、精细化工等领域有众多的应用, 新型催化材料的研发对提高目标产物收率、降低生产成本等方面具有至关重要的作用.不饱和醛分子中含有C = C和C = O双键, 典型的如丁(丙)烯醛、肉桂醛、糠醛、柠檬醛、香茅醛等, 其选择性加氢产物, 在制药、香料和其他精细化工 MOFs在不饱和醛选择加氢中的应用研究进展选择性加氢在有机合成, 石油化工、精细化工等领域有众多的应用, 新型催化材料的研发对提高目标产物收率、降低生产成本等方面具有至关重要的作用.不饱和醛分子中含有C = C和C = O双键, 典型的如丁(丙)烯醛、肉桂醛、糠醛、柠檬醛、香茅醛等, 其选择性加氢产物, 在制药、香料和其他精细化工

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燃料电池阴极催化剂为什么依然主要使用铂碳?

特别是现在随着氢燃料电池的发展,铂碳被越来越多的应用于氢燃料电池中。. 其工作原理是将氢气送到燃料电池的负极上,通过铂碳催化剂的催化作用,分离出 氢原子 当中的一个电子,而失去了电子氢离子,也就是质子则穿过质子交换膜,进入到燃料电池中的 燃料电池阴极催化剂为什么依然主要使用铂碳? 特别是现在随着氢燃料电池的发展,铂碳被越来越多的应用于氢燃料电池中。. 其工作原理是将氢气送到燃料电池的负极上,通过铂碳催化剂的催化作用,分离出 氢原子 当中的一个电子,而失去了电子氢离子,也就是质子则穿过质子交换膜,进入到燃料电池中的

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港科大邵敏华团队Nat. Catal.:优异杂化ORR电催化剂有望

该催化剂在燃料电池使用中展现出了优异的性能,理论模拟表明,Pt–N 1 C 3 、Fe–N 1 C 3 和PtFe@Pt都是ORR反应的活性位点。 混合电催化剂耐久性增强的原因可能是由于H 2 O 2 的形成减少,从而减轻膜和离聚体的降解。 港科大邵敏华团队Nat. Catal.:优异杂化ORR电催化剂有望该催化剂在燃料电池使用中展现出了优异的性能,理论模拟表明,Pt–N 1 C 3 、Fe–N 1 C 3 和PtFe@Pt都是ORR反应的活性位点。 混合电催化剂耐久性增强的原因可能是由于H 2 O 2 的形成减少,从而减轻膜和离聚体的降解。

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Pt基有序金属间化合物氧还原催化剂研究进展

金的引入显著的提高了ORR催化活性,其主要原因为化学有序结构与金原子的协同效应 [38]。铜在PtFe有序结构中的作用也被深入的研究,通过对比fct-PtFeCu和fct-PtFe催化剂的性能发现,Cu的加入不但提高了催化剂的初始活性,并且长时间循环的稳定性也得到显著提 Pt基有序金属间化合物氧还原催化剂研究进展金的引入显著的提高了ORR催化活性,其主要原因为化学有序结构与金原子的协同效应 [38]。铜在PtFe有序结构中的作用也被深入的研究,通过对比fct-PtFeCu和fct-PtFe催化剂的性能发现,Cu的加入不但提高了催化剂的初始活性,并且长时间循环的稳定性也得到显著提

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Nat. Mater.:区域选择性合成亚纳米金属-分子筛材料

Nat. Mater.:区域选择性合成亚纳米金属-分子筛材料. 亚纳米尺度的负载型催化剂是近些年多相催化领域以及相关材料科学领域的热门方向。. 围绕着单原子催化剂、团簇催化剂的论文如井喷一般出现在各大 Nat. Mater.:区域选择性合成亚纳米金属-分子筛材料Nat. Mater.:区域选择性合成亚纳米金属-分子筛材料. 亚纳米尺度的负载型催化剂是近些年多相催化领域以及相关材料科学领域的热门方向。. 围绕着单原子催化剂、团簇催化剂的论文如井喷一般出现在各大

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ACS Sustain. Chem. Eng: 氮掺杂碳封装的Pt-Fe-Cu有序金属间

报道了一种由氮掺杂的碳壳包裹的三元Pt-Fe-Cu有序金属间催化剂(PtFe x Cu 1-x @NC),该催化剂在酸性ORR中具有较高的活性和耐久性。碳壳中的N阴离子可以与Pt-Fe-Cu核中的Fe原子发生强烈的相互作用,使得活性Pt位点周围的电子结构可以调控。 ACS Sustain. Chem. Eng: 氮掺杂碳封装的Pt-Fe-Cu有序金属间报道了一种由氮掺杂的碳壳包裹的三元Pt-Fe-Cu有序金属间催化剂(PtFe x Cu 1-x @NC),该催化剂在酸性ORR中具有较高的活性和耐久性。碳壳中的N阴离子可以与Pt-Fe-Cu核中的Fe原子发生强烈的相互作用,使得活性Pt位点周围的电子结构可以调控。

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实用有机合成化学 无需金属催化剂,室温下5分钟

今天我们将为大家介绍一种无需使用金属催化剂的还原反应,韩国光州科学技术院(Gwangju Institute of Science and Technology, GIST)的Min Su Han教授使用B2 (OH)4作为还原剂,能实现一系列硝基苯乃至硝基杂芳香烃的选择性还原,对催化氢化反应敏感的官能团不会受 实用有机合成化学 无需金属催化剂,室温下5分钟今天我们将为大家介绍一种无需使用金属催化剂的还原反应,韩国光州科学技术院(Gwangju Institute of Science and Technology, GIST)的Min Su Han教授使用B2 (OH)4作为还原剂,能实现一系列硝基苯乃至硝基杂芳香烃的选择性还原,对催化氢化反应敏感的官能团不会受

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聚四氟乙烯板_百度百科

聚四氟乙烯(f4,ptfe)具有一系列优良的 使用性能:耐高温—长期使用温度200~260度,耐低温—在-100度时仍柔软;耐腐蚀—能耐王水和一切有机溶剂;耐气候—塑料中最佳的老化寿命;高润滑—具有塑料中最小的摩擦系数(0.04);不粘性—具有固体材料中最小的表面张力而不粘附任何物质;无毒害—具有 聚四氟乙烯板_百度百科聚四氟乙烯(f4,ptfe)具有一系列优良的 使用性能:耐高温—长期使用温度200~260度,耐低温—在-100度时仍柔软;耐腐蚀—能耐王水和一切有机溶剂;耐气候—塑料中最佳的老化寿命;高润滑—具有塑料中最小的摩擦系数(0.04);不粘性—具有固体材料中最小的表面张力而不粘附任何物质;无毒害—具有

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Fe(Pt, Ru)B非晶带材脱合金制备纳米多孔PtRuFe及其甲醇电

为进一步提高PtFe合金的催化活性和抗中毒能力,本工作以Fe 65 Pt 10 B 25 (原子分数,%,下同)合金为基础,加入适量Ru,首先制备Fe 65 Pt 10-x Ru x B 25 ( x =0~4)非晶合金带材,再将带材在H 2 SO 4 溶液中进行电化学脱合金化,成功制备出磁性纳米多孔 (Pt, Ru)Fe合金,研究了 Fe(Pt, Ru)B非晶带材脱合金制备纳米多孔PtRuFe及其甲醇电为进一步提高PtFe合金的催化活性和抗中毒能力,本工作以Fe 65 Pt 10 B 25 (原子分数,%,下同)合金为基础,加入适量Ru,首先制备Fe 65 Pt 10-x Ru x B 25 ( x =0~4)非晶合金带材,再将带材在H 2 SO 4 溶液中进行电化学脱合金化,成功制备出磁性纳米多孔 (Pt, Ru)Fe合金,研究了

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原位TEM表征——纳米电催化剂的表面原子结构与催化

图4. ZrB2纳米颗粒氧化过程的高分辨透射电镜图像结果表明,在高温有氧条件下,氧化锆纳米颗粒逐渐在硼化锆表面形核生长,并伴有氧化硼( B2O3) 的产生,最终导致硼化锆分解为氧化锆与氧化硼。同时,该团队在Pt颗粒聚结机理研究方面也有所进展,分散在无定形碳表面Pt纳米颗粒在电子束诱导下 原位TEM表征——纳米电催化剂的表面原子结构与催化图4. ZrB2纳米颗粒氧化过程的高分辨透射电镜图像结果表明,在高温有氧条件下,氧化锆纳米颗粒逐渐在硼化锆表面形核生长,并伴有氧化硼( B2O3) 的产生,最终导致硼化锆分解为氧化锆与氧化硼。同时,该团队在Pt颗粒聚结机理研究方面也有所进展,分散在无定形碳表面Pt纳米颗粒在电子束诱导下

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为什么油和水都无法浸润聚四氟乙烯的表面,但是

聚四氟乙烯 (ptfe),又名特氟龙,的确是生活中最常见的疏水疏油材料。是一种完全由碳和氟构成的高分子聚合物。聚四氟乙烯既疏水又疏油的原因,主要在于分子中氟离子超强的电负性所导致的整个分子的极性降低,分子间作用力减小。 为什么油和水都无法浸润聚四氟乙烯的表面,但是聚四氟乙烯 (ptfe),又名特氟龙,的确是生活中最常见的疏水疏油材料。是一种完全由碳和氟构成的高分子聚合物。聚四氟乙烯既疏水又疏油的原因,主要在于分子中氟离子超强的电负性所导致的整个分子的极性降低,分子间作用力减小。

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国防科大冯坚团队《Adv Mater》:气凝胶助力超低Pt燃料

PtFe/Fe-N-C气凝胶组装低Pt氢气燃料电池膜电极性能图. (a) 不同Pt载量H2-O2燃料电池极化曲线和功率密度, (b) 不同Pt载量H2-air燃料电池极化曲线和功率密度曲线, (c) 老化测试前后膜电极循环伏安特性曲线, (d) 老化测试前后膜电极极化曲线. 国防科大冯坚团队《Adv Mater》:气凝胶助力超低Pt燃料PtFe/Fe-N-C气凝胶组装低Pt氢气燃料电池膜电极性能图. (a) 不同Pt载量H2-O2燃料电池极化曲线和功率密度, (b) 不同Pt载量H2-air燃料电池极化曲线和功率密度曲线, (c) 老化测试前后膜电极循环伏安特性曲线, (d) 老化测试前后膜电极极化曲线.

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单原子之前世今生

单原子之前世今生. 编者按. 单原子催化 概念自2011年被提以来,相关文章逐年提升,已成为一个相当热门的研究领域。. 这里我们首先区分一下单原子催化和单位点催化: 单原子催化 即活性金属以 单个原子 的形式负载于载体表面,并主要是通过与异原子键合 单原子之前世今生 单原子之前世今生. 编者按. 单原子催化 概念自2011年被提以来,相关文章逐年提升,已成为一个相当热门的研究领域。. 这里我们首先区分一下单原子催化和单位点催化: 单原子催化 即活性金属以 单个原子 的形式负载于载体表面,并主要是通过与异原子键合

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CO oxidation by Pt2/Fe3O4: Metastable dimer and

In this paper, we use a combination of atomically resolved scanning-probe microscopy, surface-sensitive spectroscopy, and density functional theory (DFT) to study CO oxidation on a Pt/Fe 3 O 4 (001) CO oxidation by Pt2/Fe3O4: Metastable dimer and In this paper, we use a combination of atomically resolved scanning-probe microscopy, surface-sensitive spectroscopy, and density functional theory (DFT) to study CO oxidation on a Pt/Fe 3 O 4 (001)

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塑料王的称王之路!PTFE(特氟龙,聚四氟乙烯)结构

其实,很早就想写一篇关于PTFE的文章,断断续续的读文献,整理大概用了两个月时间,今天开始动笔,预计半个月内完成吧。. 1.PTFE的微观结构. 2.PTFE摩擦学特性. 3.润滑产品中的实际应用. 0.起源-王者起源很偶然. 塑料王的称王之路!PTFE(特氟龙,聚四氟乙烯)结构其实,很早就想写一篇关于PTFE的文章,断断续续的读文献,整理大概用了两个月时间,今天开始动笔,预计半个月内完成吧。. 1.PTFE的微观结构. 2.PTFE摩擦学特性. 3.润滑产品中的实际应用. 0.起源-王者起源很偶然.

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PTFE、PFA、FEP、ETFE、ECTFE涂层材料的性能特点

ptfe涂层使用的烧结温度在380~420℃。 极低的摩擦系数和、良好的耐磨性以及极好的化学稳定性。 PTFE的喷涂厚度50um左右(液体),PTFE没有粉体涂料,但有粉料用于内衬,内衬厚度从2mm至5mm之间,防腐厚度根据 PTFE、PFA、FEP、ETFE、ECTFE涂层材料的性能特点ptfe涂层使用的烧结温度在380~420℃。 极低的摩擦系数和、良好的耐磨性以及极好的化学稳定性。 PTFE的喷涂厚度50um左右(液体),PTFE没有粉体涂料,但有粉料用于内衬,内衬厚度从2mm至5mm之间,防腐厚度根据

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PtFe-SiO2纳米复合材料、其制备方法及其应用 X技术网

ptfe-sio纳米复合材料、其制备方法及其应用技术领域.本发明涉及能源催化技术领域,尤其涉及ptfe-sio纳米复合材料、其制备方法及其应用。背景技术.丙烯是一种重要的化工原材料可用来生产聚丙烯、丙烯醛、聚丙烯腈和环氧丙烷等。丙烷作为页岩气的主要成分,随着页岩气开采技术的发展而变的更易 PtFe-SiO2纳米复合材料、其制备方法及其应用 X技术网ptfe-sio纳米复合材料、其制备方法及其应用技术领域.本发明涉及能源催化技术领域,尤其涉及ptfe-sio纳米复合材料、其制备方法及其应用。背景技术.丙烯是一种重要的化工原材料可用来生产聚丙烯、丙烯醛、聚丙烯腈和环氧丙烷等。丙烷作为页岩气的主要成分,随着页岩气开采技术的发展而变的更易

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聚四氟乙烯(特氟龙)的机械性能和化学性能 ChemicalBook

聚四氟乙烯(Teflon或PTFE),具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力。主要应用在性能要求较高的耐腐蚀的管道、容器、泵、阀以及制雷达、高频通讯器材、无线电器材等。 聚四氟乙烯(特氟龙)的机械性能和化学性能 ChemicalBook聚四氟乙烯(Teflon或PTFE),具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力。主要应用在性能要求较高的耐腐蚀的管道、容器、泵、阀以及制雷达、高频通讯器材、无线电器材等。

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一种用于CO和NO氧化的Pt-Fe双金属催化剂及其制备方法

7.本发明的目的在于提供一种用于co和no氧化的pt-fe双金属催化剂及其制备方法和应用,所述pt-fe双金属催化剂按50%左右的比例协同氧化no,活性组分pt和fe原子利用率高,改善了催化剂耐水性能、提高了氧化活性;所述制备方法简便,易于工业化生产。. 一种用于CO和NO氧化的Pt-Fe双金属催化剂及其制备方法7.本发明的目的在于提供一种用于co和no氧化的pt-fe双金属催化剂及其制备方法和应用,所述pt-fe双金属催化剂按50%左右的比例协同氧化no,活性组分pt和fe原子利用率高,改善了催化剂耐水性能、提高了氧化活性;所述制备方法简便,易于工业化生产。.

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Recent advances in Pt-based electrocatalysts for PEMFCs

Ma et al. 63 synthesized micro hexagonal nano PtFe alloy by simple synthesis method, which improved the electrocatalytic activity and durability of ORR. In addition to bimetallic alloy catalysts, ternary alloy catalysts have also been studied in recent years. 64,65 The synergism of multi-component, strain and electronic effect can improve the catalytic activity. Recent advances in Pt-based electrocatalysts for PEMFCsMa et al. 63 synthesized micro hexagonal nano PtFe alloy by simple synthesis method, which improved the electrocatalytic activity and durability of ORR. In addition to bimetallic alloy catalysts, ternary alloy catalysts have also been studied in recent years. 64,65 The synergism of multi-component, strain and electronic effect can improve the catalytic activity.

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全固态锂电池:导锂离子聚合物粘结剂用于干法制备

PTFE及离子聚合物的红外谱图及分子结构式如图1a所示,其所制备全固态电池性能如图2a,b所示,相比于无粘结剂或PTFE粘结剂,基于离子导电聚合物的固态电池在0.1C条件下,具有最高的比容量(180.7 mAh/g),相应的面容量达到了3.05 mAh/cm2。 全固态锂电池:导锂离子聚合物粘结剂用于干法制备PTFE及离子聚合物的红外谱图及分子结构式如图1a所示,其所制备全固态电池性能如图2a,b所示,相比于无粘结剂或PTFE粘结剂,基于离子导电聚合物的固态电池在0.1C条件下,具有最高的比容量(180.7 mAh/g),相应的面容量达到了3.05 mAh/cm2。

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20200615经典-单原子催化之前世今生

单原子催化领域一直存在,只是科研人员不断地深入挖掘与技术创新促进了这一领域的进一步发展 。. 单原子催化在催化研究中,特别在催化反应机理方面是一个重要里程碑。. 目前,关于 新颖单原子催化剂 的合成方法越来越丰富,运用也越来越为广泛。. 但是 20200615经典-单原子催化之前世今生 单原子催化领域一直存在,只是科研人员不断地深入挖掘与技术创新促进了这一领域的进一步发展 。. 单原子催化在催化研究中,特别在催化反应机理方面是一个重要里程碑。. 目前,关于 新颖单原子催化剂 的合成方法越来越丰富,运用也越来越为广泛。. 但是

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层状α–磷酸锆改性聚四氟乙烯摩擦磨损性能

在干摩擦条件下和有油润滑条件下层状α–磷酸锆质量分数为15%的PTFE 改性层的磨损量较纯 PTFE 分别降低 83.33% 和 78.57%。. (4) 在干摩擦条件下,PTFE改性层的磨损机理以磨粒磨损为主;在有油润滑条件下,其磨损机理以轻微的黏着磨损为主。. 一、摘要以层状α–磷酸 层状α–磷酸锆改性聚四氟乙烯摩擦磨损性能 在干摩擦条件下和有油润滑条件下层状α–磷酸锆质量分数为15%的PTFE 改性层的磨损量较纯 PTFE 分别降低 83.33% 和 78.57%。. (4) 在干摩擦条件下,PTFE改性层的磨损机理以磨粒磨损为主;在有油润滑条件下,其磨损机理以轻微的黏着磨损为主。. 一、摘要以层状α–磷酸

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