logo
Shanghai Yixin Chemical Co., Ltd.
Productos
Productos
Shanghai Yixin Chemical Co., Ltd.
Noticias
Hogar /

Porcelana Shanghai Yixin Chemical Co., Ltd. Noticias de la empresa

Últimas noticias de la compañía Nuevas aplicaciones para la mica
2019/06/11

Nuevas aplicaciones para la mica

Mica sintética     La mica es un término general usado para describir una serie de minerales del silicato que sean caractericen dphysically por una hendidura y una producción básicas perfectas enrarezca fácilmente, los laminas duros. Comercialmente, los dos lo más extensamente posible las mica usadas en la industria eléctrica son los tipos del moscovita y de la flogopita. Éstos son importantes debido a su alta fuerza dieléctrica, laminas finos, alta resistencia al calor, flexibilidad, y coste unitario bajo.      Nuestros productos son mica sintética hecha por método de calefacción interno.        La mica de Fluorion también se llama mica sintética del fluocarbono. Se hace de materias primas químicas con el enfriamiento y la cristalización des alta temperatura del derretimiento, y su solo microprocesador es KMg3 (AlSi3O10) F2, que pertenece al sistema cristalino monoclínico, y es silicato acodado típico.        Es mejor que la mica natural, mucha funcionamiento tal como resistencia térmica hasta el ℃ 1500 sobre, bajo condición de la temperatura alta, síntesis de la resistencia de volumen de la flogopita del flúor más de 1000 por la mica natural, buen aislamiento eléctrico, desgasificación al vacío da alta temperatura está extremadamente - bajo, y la resistencia al ácido y al álcali, transparentes, puede ser dividido en tira y las características elásticos, es el motor, el dispositivo eléctrico, la electrónica, el espacio aéreo y los otros materiales de aislamiento y alta tecnología nos-metálico importantes industriales modernos.
Últimas noticias de la compañía Un modelo típico de Belousov-Zhabotinsky de círculos concéntricos, observado en este caso en la cristalización y la uno mismo-organización polímero-controladas del carbonato del bario.
2017/12/15

Un modelo típico de Belousov-Zhabotinsky de círculos concéntricos, observado en este caso en la cristalización y la uno mismo-organización polímero-controladas del carbonato del bario.

     Un modelo típico de Belousov-Zhabotinsky de círculos concéntricos, observado en este caso adentro   cristalización y uno mismo-organización polímero-controladas del carbonato del bario.   las estructuras son similares a un modelo ordenador-simulado (un círculo más pequeño, la derecha superior).   el copolímero de bloque usado aparece en la imagen como estructura acortada de la molécula.          Para sobrevivir, los sistemas biológicos necesitan formar modelos y organizarlos   ellos mismos. Científicos en el Max Planck Institute para los coloides y los interfaces adentro   Potsdam, Alemania, ahora ha combinado la uno mismo-organización con el modelo químico   formación. Juntaron una reacción química oscilante con polímero-controlado   cristalización y uno mismo-organización en carbonato del bario. De esta manera, probaron eso   las reacciones oscilantes - como la reacción renombrada de Belousov-Zhabotinsky - pueden también tomar   lugar en sistemas polifásicos.     Sobre la base de estos resultados, los científicos pueden explicar mejor las reacciones químicas que son   fuera de equilibrio termodinámico, así como de la formación de modelo biológica en naturaleza.   Además, estos resultados podían llevar a la creación de superficies con nuevas clases de   estructuras (Angewandte Chemie, el 21 de junio de 2006).   Los científicos están especialmente interesados en reacciones químicas oscilantes. Éstos ocurren cuando   los productos de la reacción periódicamente y cambian en varias ocasiones. Su comportamiento es de importancia   a muchos campos del estudio - incluyendo la investigación del caos. Eso es porque este reacción   los sistemas son siempre complejos y lejos de equilibrio termodinámico. Uno   particularmente el ejemplo bien conocido es la reacción de “Belousov-Zhabotinsky”. En él, a   el indicador coloreado se utiliza para hacer los productos de la reacción de una reacción redox juntada   visible. Adquieren típicamente el modelo de círculos concéntricos, separándose hacia fuera, para   ejemplo, a través de una placa de Petri.      Matemáticamente, las reacciones espacial oscilantes se pueden describir como “reacción-difusión   sistemas”. Esto significa que no es apenas las reacciones químicas que influencian la cantidad   del material en cierto punto en espacio. La difusión también desempeña un papel - el intercambio de   material con los alrededores. En tales simulaciones, conseguimos el concéntrico típico   modelo del círculo de una reacción de Belousov-Zhabotinsky. En la imagen arriba, se indica adentro   rojo-violeta.      Los investigadores de Potsdam ahora han probado que pueden estas reacciones oscilantes   también apliqúese a los sistemas polifásicos, e incluso a los procesos de la uno mismo-organización de   nanoparticles. Cuál es central está ése en un sistema de reacción polifásico, él es posible a   formule un paso autocatalyic o autoinhibiting de la reacción. Esto lleva una oscilación   sistema que se construirán, y un modelo que se formará en última instancia.       Los investigadores utilizaron un polímero nuevamente sintetizado para crear el concéntrico típico   circunde el modelo, vía la cristalización controlada del carbonato del bario (véase la imagen). Tales   los modelos corresponden muy bien a los cálculos en una simulación. Los investigadores también   podían formular un sistema de reacción juntado complejo incluyendo la cristalización,   la complejación, y las reacciones de la precipitación e identifican la formación autocatalítica de a   complejo entre el bario y el polímero.       Notablemente, las estructuras cristalinas alargadas que compusieron el modelo circular son   ellos mismos creada por las superestructuras de los nanoparticles, se crean que ellos mismos   por la uno mismo-organización (véase la imagen). De esta manera, los investigadores de Max Planck han mostrado para   la primera vez que eso la reacción de Belousov-Zhabotinsky apenas no ocurre en a   solución, pero también en sistemas polifásicos, y en la uno mismo-organización del nanoparticle. Esto   el descubrimiento es no sólo importante investigar sobre reacciones lejos de termodinámico   equilibrio. Puede también ayudar a explicar la formación de modelo biológica. Un ejemplo de   la uno mismo-organización biológica es modelos de la cáscara del mejillón. Se crean vía controlado   la cristalización, apenas como los sistemas modelo de los investigadores en Potsdam utilizó.         Interesante, estos modelos también duplican matemáticamente sistemas de la reacción-difusión   exactamente.
1 2 3 4