2024 年 3 月 1 日,《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》经国务院常务会议审议通过。会议指出,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,是党中央着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策。同时指出,新一轮换新工作仍坚持标准引领,更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用,智能、绿色、低碳的科研仪器,将成为设备更新的主力军。
前沿的实验室科学研究仪器和设备,不仅有助于加快科学研究的进程,也为未来的学术成果和企业的技术创新奠定了基础。一起来看看 2024 年必投资的 6 大科学研究仪器,你错过了哪些?
粉末技术经过多年的发展,已经形成多样化的制备及加工技术。其中,表面包覆技术作为提升粉末物理化学性能的重要手段,长期以来一直缺乏有效的精密手段。与传统的表面改性不同,PALD 是真正可以实现原子级/分子层级控制精度的粉末涂层技术,并保持良好的共形性。
原子层沉积(ALD)技术可以在原子水平上沉积厚度和成分可控的均匀薄膜,能够在活性电极和固体电解质材料的表面沉积各种金属薄膜,以在电极界面处生成保护层。ALD 技术具有彻底改变电池行业未来的巨大潜力。
金属 3D 打印技术在医疗、牙科、汽车、航空航天和国防工业中的应用正以指数级的速度增长。到 2027 年,全球金属 3D 打印市场预计将达到 60 亿美元1。虽然金属 3D 打印前景光明,但该技术的应用仍面临着以下挑战:原料粉末流动性差、打印过程中发生金属粉末氧化、产生有害副产物和夹杂物以及造成成品的缺陷等。
锂离子电池主要由正极极片、负极极片、电解液以及隔膜组成,构成了一个传递电荷和储存能量的系统。之前我们分享了很多正极相关的扫描电镜分析结果,这次和大家聊聊负极。
技术的变革需要创新精神,更依赖创新者之间的合作。
针对锂电安全问题,除了通过检测手段有效溯源,去除污染源,通过包覆对电极材料进行表面改性也是提升电池安全性的有效手段。
全球领先石墨材料生产厂商 Gratomic Inc. 宣布与美国先进 ALD 涂层技术供应商 Forge Nano Inc. 合作建立合作,旨在为蓬勃发展的电动汽车市场提供先进的 SG16 负极材料(预计 2021 年下半年开始运行)。
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