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美國(guó)Forge Nano
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- Forge Nano是使用原子層沉積的表面工程和精密納米涂層技術(shù)的全球領(lǐng)導(dǎo)者。Forge Nano 的專有技術(shù)和制造工藝使埃厚涂層快速、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠且具有商業(yè)可行性,適用于各種材料、應(yīng)用和行業(yè)。Forge Nano 的 ALD 和 PALD 產(chǎn)品和服務(wù)套件涵蓋了從實(shí)驗(yàn)室規(guī)模工具到商業(yè)規(guī)模制造系統(tǒng)的全部范圍。
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- 美國(guó)Forge Nano 所有應(yīng)用文章
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- ALD 用戶成果丨東華大學(xué)團(tuán)隊(duì):ALD 構(gòu)筑異質(zhì)結(jié)協(xié)同納流離子二極管——突破硅基水伏發(fā)電器性能瓶頸
- ALD 用戶成果丨東華大學(xué)團(tuán)隊(duì):ALD 構(gòu)筑異質(zhì)結(jié)協(xié)同納流離子二極管——突破硅基水伏發(fā)電器性能瓶頸 [詳細(xì)]
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2026-04-13 10:45
科技文獻(xiàn)|
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- 原子層沉積賦能無鈷 LiNiO? 正極材料,引領(lǐng)全固態(tài)鋰電池性能革新!
- 本研究報(bào)道了一種基于無鈷 LiNiO?(LNO)正極材料的高能量全固態(tài)鋰電池(ASSLBs),通過高壓 O? 合成和原子層沉積(ALD)技術(shù)制備了一層獨(dú)特的超薄 LixAlyZnzOδ(LAZO)保護(hù) [詳細(xì)]
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2025-05-21 11:49
應(yīng)用方案|
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- 磷酸鋁 ALD 破解高鎳鋰電正極材料結(jié)構(gòu)疲勞難題
- 英國(guó)華威大學(xué)及法拉第研究所發(fā)表于《PRX Energy》的一項(xiàng)突破性研究成果揭示了 PALD(粉末原子層沉積)技術(shù)在抑制高鎳正極材料結(jié)構(gòu)疲勞方面的潛力,為高電壓鋰電體系的商業(yè)化應(yīng)用鋪平了道路。 [詳細(xì)]
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2025-05-09 10:30
應(yīng)用方案|
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- 納米粒子表面工程新突破:原子層刻蝕調(diào)控 ALD 包覆顆粒殼層厚度
- 科羅拉多大學(xué)(Forge Nano 粉末原子層沉積技術(shù)發(fā)源地)Steven George 等人使用自行搭建的旋轉(zhuǎn)床粉末原子層沉積設(shè)備和原子層刻蝕(ALE)技術(shù)精確控制了 TiO/ZrO核殼納米粒子中 [詳細(xì)]
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2025-03-28 11:35
應(yīng)用方案|
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- 用戶成果分享|劍橋大學(xué)《EES》:Al?O? 涂層到底憑什么拯救NMC811
- 發(fā)表文章:Identification of the dual roles of Al2O3 coatings on NMC811-cathodes via theory and experiment [詳細(xì)]
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2025-03-13 16:51
科技文獻(xiàn)|
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- ALD 用戶經(jīng)典文獻(xiàn)分享|非均勻 ALD 涂層包覆 NCM 工藝的界面研究
- 鋰離子電池的廣泛應(yīng)用在很大程度上依賴于正極材料的性能。然而,這些材料在循環(huán)過程中容易出現(xiàn)容量衰減、過渡金屬溶解和結(jié)構(gòu)失穩(wěn)等問題,限制了電池的使用壽命和穩(wěn)定性。鋰鎳錳鈷氧化物(LiNi0.33Mn0.3 [詳細(xì)]
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2024-12-25 17:05
科技文獻(xiàn)|
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- 電池?zé)崾Э匚C(jī)如何化解?Forge Nano ALD 原子層沉積揭示答案!
- Forge Nano 的 Atomic ArmorTM 涂層使電池制造商能夠使用更高能量的材料來制造電池,而不必?fù)?dān)心增加熱失控事件,這應(yīng)該會(huì)減少較大電池組中的熱傳導(dǎo)。 [詳細(xì)]
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2024-12-09 13:53
應(yīng)用方案|
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- Pt/C 催化劑新突破!使用流化床 ALD 制備高性能燃料電池催化劑
- 德國(guó)弗萊堡大學(xué)課題組利用Forge Nano Prometheus 流化床原子層沉積系統(tǒng)進(jìn)行商用燃料電池 Pt/C 催化劑的制備 [詳細(xì)]
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2024-11-05 14:07
科技文獻(xiàn)|
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