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摘要:以针状焦作为核心,外层包覆酚醛树脂的复合材料作为锂离子电池的负极材料,通过对比不同包覆量的复合材料的表面形貌、结构及其电化学性能的研究,得出结论:树脂对于针状焦具有较好的包覆作用,有利于锂离子的嵌入/脱出,改善了电化学性能。
摘要:采用特殊烧制工艺制得的优质竹炭,比表面积高达700m^2/g。将竹炭制成0.5~100微米的超细微粉,与多种高分子材料结合,可制成许多种高分子复合材料——各种具有不同性能、不同用途和不同类型的炭布,这些炭布具有极好的催化活化、吸附分解、吸湿干燥和除臭抗菌等性能。利用这些炭布,已成功地开发了一系列功能产品。
摘要:为了克服阳极焙烧重油系统在燃烧过程中易结焦、不完全燃烧、泄漏的重油难以清洗等缺点,并考虑到天然气的供给量因素,进行了阳极焙烧燃烧架双燃料系统的改造。改造效果十分明显,不仅克服了上述缺点,而且提高了产品质量,并且能非常简便地进行燃烧架上两种燃料系统的倒换。
摘要:炭/炭(C/C)复合材料作为高温高强的新材料,在航空航天等高科技领域具有重要地位。本文对C/C复合材料的主要制备工序作了简单评述,重点分析比较了各种致密化工艺方法的优缺点,最后对C/C复合材料在各民用领域的应用趋向作了乐观展望。
摘要:本研究以动物油为原料,可膨胀石墨作催化剂,通过与乙醇的酯交换反应制备了生物柴油。正交试验考察了反应时间、油一醇质量比和催化剂加入量等因素对生物柴油产率的影响。实验确定酯交换反应最佳反应条件为:油醇质量比1:1.5、催化剂用量为油重的20%、反应时间12h、反应温度控制为80℃。极差分析结果表明:反应时间对生物柴油产率的影响最大,其次为催化剂用量及油醇比例。可膨胀石墨的膨胀容积越大,酯交换反应产率越高。加入表面活性剂可以加快反应速度,提高生物柴油产率。加入壬基酚聚氧乙烯醚(OP-4)后,最佳条件下生物柴油产率为0.935g/g。可膨胀石墨可以作为动物油脂与乙醇酯交换反应的催化荆。
摘要:以酚醛泡沫碎屑为原料,采用NaOH活化法制备比表面积为1750m^2·g^-1的高比表面积活性炭,采用该材料作为电板材料,组装成超级电容器,并对它进行了恒电流充放电实验、循环伏安实验和交流阻抗等实验,结果表明,在炭化温度为800℃,碱炭比为2,活化温度为700℃时,制备的活性炭作电板材料组装的电容器的比容量达266.1F/g,具有良好的充放电性能和循环性能。
摘要:对沥青树脂热解缩聚过程和流变性能进行了分析,试验结果显示,沥青树脂的热解缩聚可分为熔融及轻质组分脱除、剧烈热分解和缩聚成焦三个阶段。在第1、第3阶段,升温速率对沥青树脂的影响较小,在第2阶段,升温速率加快,导致沥青树脂开始失重温度向高温区移动,失重速率随之增大。选取沥青树脂作为浸溃剂,其浸溃温度确定为260℃,可使浸渍时沥青树脂处于较好的流动状态。
摘要:利用透射电子显微镜(TEM)、高分辨透射电子显微镜(HRTEM)和X射线衍射(XRD)研究了高模量炭纤维的微观结构,并将其与纤维的力学性能进行了关联。结果表明,影响炭纤维力学性能、特别是拉伸模量的直接原因是晶相的多少及其取向、石墨片层的排列情况。从微观上提高石墨层的取向和堆叠程度是获得高模量炭纤维的必要条件。
摘要:对含甲醛的废气处理一般采用吸附法,本文以天然鳞片石墨、浓硫酸、浓硝酸、双氧水、重铬酸钾为原料,采用改进的二次氧化法制备膨胀石墨,并对所制得的膨胀石墨进行表面改性。运用改性后的膨胀石墨对甲醛进行静态和动态吸附实验,实验结果表明,改性后的膨胀石墨对甲醛气体的吸附能力有大幅度提高。研究了改性前后膨胀石墨孔结构的变化及其对饱和吸附量的影响,并对改性机理进行了初步探讨。
摘要:采用天然鳞片石墨粉无粘结剂冷压成型为天然鳞片石墨样品,分别研究了成型压力、保压时间的变化对样品密度、孔隙度和抗折强度的影响,用三点弯曲法测试了样品的室温弯曲力学性能,并利用扫描电镜分析了样品的表面形貌以及断面形貌。结果表明,对样品的成型压力越大,样品的密度和抗折强度越大,而样品的孔隙率越小;保压时间对样品的密度影响不大,在5分钟以上样品的成型性较好;样品的抗折强度与样品成型时的取向有关。定性的分析了天然鳞片石墨样品的微观结构和抗折强度之间的关系。
摘要:粘胶基活性炭纤维比普通活性炭性能优越,吸附量大.机械强度高,吸附、脱附速度快,正逐渐地被用于废水处理,饮用水及空气净化等多种领域。本文介绍了粘胶基活性炭纤维材料的结构,性能、制备过程,以及化学改性的国内外研究情况,并对其应用前景进行了展望。
摘要:M301 M302 M304炭塑复合材料是由哈尔滨电碳研究所研制开发的产品,强度高、韧性好、耐磨和耐高温,是无油润滑旋片式空气压缩机和无油润滑真空泵使用的唯一理想材料。它可在各种型号空气压缩机和真空泵上使用,经许多用户使用效果良好。三种类型材料膨胀系数与主机匹配,