电化学材料喷涂

电化学材料喷涂 今天要介绍的是将电化学材料通过超声波喷涂的方法沉积涂布与软膜上。喷涂的基底是100mm直径的圆形软膜,电化学材料液体有弥散性,需要吸气装置来处理,配合UAM4000L自带的加热平台,可实现自动化高均匀度的薄膜制备,且结果均一性高,可重复持续作业。 超声波燃料电池涂层视频 桌面型超声波精细喷涂机 推荐设备 [...]

By |2020-08-31T15:36:05+08:002020年9月3日|

燃料电池超声波喷涂机

燃料电池超声波喷涂机 超声波喷涂技术能够实现原来使用高压喷嘴的喷涂装置难以实现的高精度涂布,材料利用率高达95~99%,还能够涂布混有微粒的液体。UAM4000L燃料电池超声波喷涂机主要由机架、电控系统、控制面板、工作板、夹紧翻转机构、六轴控制系统、喷雾阀和触摸屏等部分构成。 燃料电池超声波喷涂机采用先进的超声喷涂技术,可在较大流量及喷涂幅面范围内,可实现多种纳米及亚微米级薄膜制备;设备使用方便,自动化程度高。 燃料电池超声波喷涂机的特点和优势: 1.高效率喷涂、减少原料消耗 [...]

By |2020-08-31T15:01:58+08:002020年8月30日|

CGLS-S 桌面型超声波玻璃喷涂设备

CGLS-S 桌面型超声波玻璃喷涂设备 驰飞在解决玻璃喷涂领域有多年的行业经验,超声波喷涂技术被视为一种高效低成本的玻璃镀膜制备全新工艺,相比于传统的辊涂、 浸涂、二流体喷涂等工艺,超声喷涂可制备出更均匀更光滑的薄膜涂层。而相比于真空蒸镀、CVD等真空镀膜工艺,超声喷涂工艺 有着显著的成本优势。驰飞的超声波精密喷涂系统可提供亲疏水、AR减反射、隔热、透明导电薄膜、TCO等各种玻璃表面功能性薄 [...]

By |2020-08-27T15:56:27+08:002020年8月27日|

浮法玻璃

浮法玻璃涂层 超声喷涂浮法玻璃涂层系统是压力喷涂的有效替代方案。与其他喷涂方法相比,具有明显的优势。最重要的是,它不会被堵塞,几乎不会过度喷涂。它可喷涂制备非常薄、均匀且耐用的涂层,可以为玻璃提供出色的保护,同时最大程度地减少沉积过程中的废气和能量需求,干燥时间短,并且涂层易于清洁。与真空镀膜、CVD等涂层技术相比,超声喷涂具有较高的性价比,大面积镀膜的成本大大降低。因此,超声喷涂被认为是一种新型的玻璃涂层镀膜技术。 [...]

By |2022-12-23T13:39:29+08:002020年8月27日|

生物传感器

生物传感器喷涂 杭州驰飞的超声生物传感器涂层系统被广泛用于制备纳米和亚微米功能薄膜涂层。例如,在医用生物传感器中制备诸如聚合物、染料和活性物质之类的薄膜涂层,以及诸如气体检测、化学物质感测、阻抗检测和温度感测之类的各种传感器。我们致力于为准备进行传感器的研发、中试或批量生产的企业和科研单位提供薄膜涂层的整体解决方案。与其他表面涂层工艺(例如CVD,双流体喷涂,浸涂,旋涂等)相比,超声喷涂具有显著的性能改进和成本优势。 [...]

By |2023-11-22T13:46:20+08:002020年8月27日|

CFLX-S 桌面型超声波助焊剂喷涂设备

CFLX-S 桌面型超声波助焊剂喷涂设备 CFLX-S 桌面型超声波助焊剂喷涂设备,适合于生产及研发使用,可适用全系列超声波喷头,适用于喷涂波峰焊助焊剂喷涂,可 替代传统的空气喷涂、泡沫涂覆方式。将其喷涂在电子元器件、印制电路板上,提供了高精度、高性能的助焊剂涂覆方式。集合 [...]

By |2020-08-24T12:53:04+08:002020年8月24日|

CSEM-M 超声波半导体光刻胶喷涂机

超声波半导体光刻胶喷涂机 驰飞致力于解决客户各种超声波喷涂方案,超声波喷涂运用于半导体光刻胶喷涂,较传统的旋涂、浸涂处理方式。具有均匀度高、 涂层区域可控等优势。事实证明,超声波喷涂处理的光刻胶表面涂覆,其制备出的光刻胶涂层在微结构的均匀性和均一性方面都高 于传统的旋涂工艺。超声波喷涂是一种显著高效且经济的光刻胶涂层处理方式。驰飞的喷涂系统具有精确、控制流量、精准控制速 度等特点。极低的载气量在喷涂过程中轻柔、无冲击,极大的避免了液体的过喷问题,大大提高了液体的利用率。 [...]

By |2020-08-24T11:13:14+08:002020年8月24日|

喷涂碳管材料

喷涂碳管材料 碳纳米管是典型的一维纳米材料,自1991 年被发现以来,由于其优异的力学性能、电学特性、极高的热导率、良好的热稳定性和化学稳定性等特点,都使其在纳米结构及功能复合材料、场效应晶体管、透明电极、锂离子电池、超级电容器等诸多领域中具有广阔的应用前景,受到人们的广泛关注。其具有特异的物理和化学性能,是由石墨层片卷曲后形成的无缝管,在范德华力作用下可形成2种不同的晶体结构:单壁碳纳米管和多壁碳纳米管。研究表明,只有将碳纳米管组装成宏观材料,如薄膜,才能充分发挥碳纳米管的优越性能,实现其潜在应用。因此,如何连续制备碳纳米管薄膜并保持单根碳纳米管的优良性能就成为了科学 界和产业界人士的共同梦想。 制备方法 [...]

By |2020-08-19T14:53:27+08:002020年8月24日|
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