About cheersonic

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20 09, 2023

초음파 스프레이 리튬 배터리 다이어프램

By |2023-09-20T02:38:22+00:009월 20th, 2023|Uncategorized|초음파 스프레이 리튬 배터리 다이어프램 댓글 닫힘

초음파 스프레이 리튬 배터리 다이어프램 초음파 스프레이 리튬 배터리 다이어프램 - Cheersonic 리튬배터리 분리막은 리튬이온 배터리에 사용되는 얇은 필름으로 전해액이 배터리 외부로 유출되는 것을 방지하고 배터리 내부 부품이 손상되지 않도록 보호한다. 리튬 배터리 분리막은 일반적으로 다층 폴리에스테르 필름, 다층 폴리우레탄 필름, 다층 폴리에틸렌 필름을 포함한 다층 폴리머 필름으로 구성됩니다. 리튬배터리 분리막의 역할 1. 양극과 음극 다이어프램의 주요 기능은 양극과 음극을 분리하고 직접적인 접촉을 방지하는 것입니다. 다이어프램이 없으면 양극과 [...]

15 09, 2023

라파마이신의 초음파 분사

By |2023-09-20T02:42:01+00:009월 15th, 2023|미분류|라파마이신의 초음파 분사 댓글 닫힘

라파마이신의 초음파 분사 라파마이신의 초음파 분사 - 의료용 코팅 - Cheersonic 라파마이신(RAPA)은 새로운 마크로라이드 면역억제제입니다. 녹는점이 183~185°C인 흰색의 고체 결정입니다. 친유성이며 메탄올, 에탄올, 아세톤, 클로로포름 및 기타 유기 용매에 용해됩니다. 물에 용해됨. 라파마이신의 출처: 라파마이신("시롤리무스"라고도 알려짐)은 1975년 칠레 이스터 섬의 토양에서 과학자들이 처음 발견한 토양 스트렙토마이세스에서 분비되는 2차 대사산물입니다. 이의 화학 구조는 "트리엔 마크로라이드 화합물"에 속합니다. 1977년 라파마이신에 면역억제 효과가 있다는 사실이 밝혀졌고, 1989년에는 RAPA가 장기이식 거부반응 치료를 [...]

10 09, 2023

초음파 스프레이 포토레지스트 기술

By |2023-09-20T02:45:27+00:009월 10th, 2023|미분류|초음파 스프레이 포토레지스트 기술 댓글 닫힘

초음파 스프레이 포토레지스트 기술 초음파 스프레이 포토레지스트 기술 - Cheersonic 포토레지스트 증착 기술은 마이크로전자공학 제조에 흔히 사용되는 기술로, 마이크로프로세서, 집적회로, 광학소자 등의 마이크로전자부품을 제조하는 데 사용될 수 있다. 포토레지스트 증착 기술의 원리는 포토레지스트의 감광성을 이용하여 포토리소그래피 기계를 통해 실리콘 웨이퍼나 기타 기판에 포토레지스트를 코팅한 후 노광, 현상 등의 단계를 거쳐 원하는 표면에 포토레지스트를 형성하는 것입니다. 패턴은 에칭 및 기타 공정을 통해 최종적으로 기판에 전사됩니다. 초음파 분무의 장점: 1. [...]

5 09, 2023

유리 기판에 포토레지스트 분사

By |2023-08-31T01:57:20+00:009월 5th, 2023|Uncategorized|유리 기판에 포토레지스트 분사 댓글 닫힘

유리 기판에 포토레지스트 분사 포토레지스트는 휴대폰 후면 유리에 분사됩니다. 치에소닉의 초음파 미립화 스프레이 시스템은 실리콘 웨이퍼, 유리, 세라믹, 금속 등 평면 및 3D 기판에 코팅이 가능합니다. #자동 도포기 #포토레지스트 코팅 # 포토레지스트 # 유리 기판에 포토레지스트 스프레이 #초음파 미립화 시스템 치어소닉 소개 Cheersonic은 마이크로전자공학/전자공학, 대체 에너지, 의료 및 산업 시장을 위한 부품 및 구성 요소의 표면을 보호, 강화 또는 매끄럽게 하기 위해 정밀한 박막 코팅을 적용하기 위한 초음파 [...]

31 08, 2023

고체 산화물 연료 전지 촉매 코팅

By |2023-08-21T03:02:01+00:008월 31st, 2023|Uncategorized|고체 산화물 연료 전지 촉매 코팅 댓글 닫힘

고체 산화물 연료 전지 촉매 코팅 고체 산화물 연료 전지 촉매 코팅 - 초음파 노즐 - Cheersonic 연료 전지는 고효율, 낮은 환경 발자국 및 연료를 전기로 직접 변환하는 매력적인 기술 때문에 권장됩니다. 수소는 이상적인 연료로 여겨지지만 생산, 저장 및 운송과 관련된 문제가 존재합니다. 수소, 바이오가스, 바이오에탄올 및 바이오메탄올과 같은 몇 가지 대체 연료를 SOFC에서 직접 사용할 수 있습니다. 최근 몇 년 동안 암모니아(NH3)는 상대적으로 저렴하고 무탄소이며 저장 및 [...]

27 08, 2023

연료전지 코팅 공정

By |2023-08-21T02:59:10+00:008월 27th, 2023|Uncategorized|연료전지 코팅 공정 댓글 닫힘

연료전지 코팅 공정 연료전지 코팅 공정 - 초음파 노즐 - Cheersonic 연료 전지 코팅 공정은 연료 전지 개발자와 제조업체에게 중요한 과제입니다. 연료 전지 제조에 사용되는 많은 코팅 재료는 귀금속, 탄소 및 세라믹과 같은 고체 입자를 포함하는 현탁액입니다. 이러한 재료는 종종 비싸고 스핀 코팅, 고압 분무 및 침지 코팅과 같은 전통적인 코팅 공정은 더 낭비적이고 비용을 추가합니다. 일반적으로 사용되는 플라스틱 배관을 부식시킬 수 있는 부식성과 같은 이러한 용액의 특성 [...]

23 08, 2023

고온 분무 열분해

By |2023-08-17T01:47:00+00:008월 23rd, 2023|Uncategorized|고온 분무 열분해 댓글 닫힘

고온 분무 열분해 고온 분무 열분해 - 초음파 코팅 - Cheersonic Cheersonic의 초음파 분무 시스템은 많은 전해 코팅 응용 분야에 사용됩니다. 촉매 층의 높이가 균일하고 현탁 입자가 고르게 분산되어 고효율 전해 셀 코팅을 얻을 수 있습니다. 수소연료전지 생산에 있어서 PEM 전해전지 코팅시스템은 탄소계 촉매잉크를 전해질막에 분사하기 위한 이상적인 선택이다.#촉매#전해전지#전해전지전극#전극 치어소닉 소개 Cheersonic은 마이크로전자공학/전자공학, 대체 에너지, 의료 및 산업 시장을 위한 부품 및 구성 요소의 표면을 보호, 강화 또는 [...]

19 08, 2023

광전지 유리 코팅

By |2023-08-17T01:43:56+00:008월 19th, 2023|Uncategorized|광전지 유리 코팅 댓글 닫힘

광전지 유리 코팅 태양광 유리는 카드뮴 클로라이드 코팅으로 분무됩니다. 현재 가장 일반적으로 사용되는 코팅 공정은 초음파 분무 공정입니다. #Cheersonic#태양광유리 #염화카드뮴 #초음파분사 # 광전지 유리 코팅 치어소닉 소개 Cheersonic은 마이크로전자공학/전자공학, 대체 에너지, 의료 및 산업 시장을 위한 부품 및 구성 요소의 표면을 보호, 강화 또는 매끄럽게 하기 위해 정밀한 박막 코팅을 적용하기 위한 초음파 코팅 시스템의 선도적인 개발 및 제조업체입니다. 자동차. 당사의 코팅 솔루션은 환경 친화적이고 효율적이며 신뢰성이 높으며 [...]

15 08, 2023

수소연료전지 촉매 코팅

By |2023-08-17T01:40:22+00:008월 15th, 2023|미분류|수소연료전지 촉매 코팅 댓글 닫힘

수소연료전지 촉매 코팅 수소연료전지 촉매 코팅 - 초음파 코팅 시스템 - Cheersonic 수소는 내연 기관이나 연료 전지에서 기본 연료로 사용할 수 있습니다. 수소 내연 기관은 수소가 공기 중의 산소와 연소하여 엔진의 물리적 부품을 직접 움직이는 팽창하는 고온 가스를 생성하는 가솔린 엔진과 유사합니다. 유일한 배출물은 수증기와 미미한 양의 아산화질소입니다. 효율은 약 20%로 작습니다. PEM(Polymer Electrolyte Membrane) 연료 전지는 수소 연료와 공기 중의 산소로부터 전류를 생성합니다. 수소는 양극에서 백금 촉매에 [...]

11 08, 2023

고온 PEMFC의 스프레이 코팅

By |2023-07-31T04:12:17+00:008월 11th, 2023|Uncategorized|고온 PEMFC의 스프레이 코팅 댓글 닫힘

고온 PEMFC의 스프레이 코팅 고온 PEMFC의 스프레이 코팅 - 초음파 코팅 - Cheersonic 100ºC 이상의 온도에서 H2/공기 PEM 연료 전지를 작동해야 하는 몇 가지 강력한 기술적 및 상업적 이유가 있습니다. 전기화학적 동역학 속도가 향상되고, 물 관리 및 냉각이 간소화되며, 유용한 폐열을 회수할 수 있으며, 저품질 개질 수소를 연료로 사용할 수 있습니다. HT-멤브레인 개발은 HT-PEMFC 필드에서 발표된 연구의 약 90%를 차지합니다. 그럼에도 불구하고 고온저습 운전을 위한 분리막 개발은 미흡한 [...]

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