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低场核磁共振技术:功能性粉体水含量和结晶水含量的精准测定2024/7/19
功能性粉体材料在众多高科技领域扮演着重要角色,其性能往往受到水含量和结晶水含量的显著影响。传统的水分测定方法耗时且可能损害样品。低场核磁共振(LF-NMR)技术作为一种无损检测手段,为快速、准确地测定...
解锁天然气水合物开采潜力:低场核磁共振技术的关键作用2024/7/19
天然气水合物,一种潜在的清洁能源,因其巨大的能源储量和低污染特性而受到广泛关注。通常以其固态形式存在于海底沉积物和永-久冻土区域,是由天然气分子(主要是甲烷)与水分子在低温和中高压下混合时组成的固体笼...
低场核磁共振技术:精准测定弹性体材料交联密度的创新方法2024/7/19
弹性体材料以其卓-越的柔软性和显著的可逆变形能力,在众多行业中扮演着不-可-或-缺的角色。这些材料的多功能性主要归功于其内部的交联网络,这种网络赋予了材料独-特的力学性能和稳定性。在材料科学中,交联密...
探索低场核磁共振技术在小鼠脑卒中模型成像中的应用与前景2024/7/19
脑卒中是全球范围内导致人类死亡和残疾的主要原因之一。小鼠作为研究脑卒中病理生理机制和评估新治疗策略的重要模型,其脑卒中模型成像技术的发展对于深入理解脑卒中具有重要意义。低场核磁共振技术以其高时空分辨率...
高效精准的种子含油率测定与提取技术的融合2024/7/19
种子的含油含水率是评估其作为油料作物潜力的重要指标。传统的压榨法和浸出法是提取植物油的两种主要方法,但它们在提取率和油的理化性质上存在差异。低场核磁共振(LF-NMR)技术以其高效、无损的优势,为种子...
玻尿酸(透明质酸钠)交联度与低场核磁共振分析2024/7/15
玻尿酸,也称透明质酸,是一种存在于生物体内的高分子聚合物,广泛存在于结缔组织及细胞外基质中,遍布于关节腔、皮肤、眼玻璃体、软骨、脐带等组织,具有很强的黏弹性和吸湿性,是细胞外基质的主要成分,具有补水保...
隔膜水分含量及分布的重要性2024/7/15
新能源电池的发展随着全球对可再生能源和清洁能源的需求不断增长,新能源电池技术也在不断进步。锂离子电池因其高能量密度和长循环寿命而成为新能源电池领域的主导技术。然而,电池性能的进一步提升需要对电池材料进...
新能源电池电解液二维核磁表征2024/7/15
新能源电池作为电动汽车和大规模储能系统的核心组件,其性能的提升是实现清洁能源转型的关键。电解液作为电池中离子传输的介质,直接影响电池的充放电性能、循环稳定性和安全性。二维核磁共振技术提供了一种深入表征...
提升固态电池性能:低场核磁共振技术在凝胶固化中的应用2024/7/15
固态电池作为新能源电池技术的前沿,正受到全球范围内的广泛关注。它们以其高能量密度、优-越的安全性以及长循环寿命等特性,在推动电动汽车和储能系统发展中扮演着至关重要的角色。然而,固态电池的商业化进程仍面...
低场核磁共振技术:揭示多孔介质孔径分布对新能源电池性能的影响2024/7/15
随着新能源技术的飞速发展,电池性能的提升成为研究的热点。在众多电池材料中,多孔碳和石墨因其独-特的孔隙结构而备受关注。本文将探讨低场核磁共振技术如何应用于多孔介质孔径分布的检测,以及这一技术对新能源电...
种子的含油含水特性与压榨技术:低场核磁共振分析的应用2024/7/12
在现代农业生产中,种子的品质直接影响到作物的产量和油脂加工的效率。种子的含油量和含水率是衡量种子品质的关键指标。随着科技的进步,低场核磁共振(LF-NMR)技术为种子品质分析提供了一种新的、高效的手段...
农业革新:低场核磁共振技术在种子后熟过程中的应用2024/7/12
在农业领域,种子的后熟过程对其品质和生长潜力至关重要。了解种子的含油量和含水率,可以为种子的储存、处理和种植提供重要信息。低场核磁共振(LF-NMR)技术作为一种先进的分析手段,正在改变我们对种子品质...
低场核磁共振技术在新能源电池隔膜浸润性分析中的应用2024/7/12
随着全球对可持续能源解决方案的需求不断增长,新能源电池技术成为研究的热点。电池性能的优化不仅依赖于电极材料,还与电池内部的隔膜材料密切相关。隔膜的浸润性直接影响电池的充放电效率和循环稳定性。低场核磁共...
高分子凝胶材料的交联评价2024/7/12
高分子凝胶材料因其独-特的物理和化学特性,在生物医学、药物递送和组织工程等领域具有广泛的应用。交联过程是决定凝胶性能的关键步骤。透明质酸钠作为一种天然高分子,因其优异的生物相容性和保湿性而备受关注。低...
正负极材料水分含量及组分分布检测新方法2024/7/12
新能源电池的发展随着全球对可再生能源和清洁能源的需求不断增长,新能源电池技术也在不断进步。锂离子电池因其高能量密度和长循环寿命而成为新能源电池领域的主导技术。然而,电池性能的进一步提升需要对电池材料进...

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