肥煤镜质组基炭泡沫孔泡结构调控

来源 :第十二届全国新型炭材料学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yingq
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  本文以肥煤镜质组富集物为前驱体原料,采用高压渗氮法制备炭泡沫。主要研究发泡温度、发泡压力,发泡时间对于炭泡沫孔结构、体积密度、气孔率的影响。采用SEM观察炭泡沫的孔泡形貌,同时利用分析软件统计SEM照片孔泡直径分布、平均孔径以及孔喉直径分布。最后根据微孔塑料成核理论对炭泡沫发泡成核行为进行解释。结果表明:微孔塑料成核理论可以定性解释孔泡的结构变化趋势。随着捣固压力的提高,炭泡沫的平均孔胞直径转件减小。发泡温度的升高,导致成核密度增加,另外温度高导致气体在胶质体的溶解度降低,不利于孔泡长大。发泡压力的增大,导致炭泡沫的孔泡密度增加,临界成核半径降低,另外,发泡压力升高加剧了热聚合反应,导致胶质体的粘度增大,不利于孔泡长大。发泡时间的延长会使热聚合更加充分,影响胶质体粘度,进而影响孔泡孔结构。
其他文献
  近几年间,电化学储能器件,如:锂离子电池,超级电容器和燃料电池,在商业应用中已取得了很大的进展。但在大型电动设备如电动汽车应用中,设计制备既具有高能量又具有高功率密度的
会议
最近的研究成果表明,核磁共振作为一种非侵入技术,在研究富含有机质的源岩和储集层中表现出较大的潜力.对于地下或者取芯岩石,目前核磁共振较多的是对弛豫时间T2的测量.对于
  化学气相沉积法制备的各向同性热解炭是典型的难石墨化炭,单一的高温热处理对其微观结构和性能的调整有限,本文采用加压高温热处理对各向同性热解炭进行后处理,以期对材料的
本文以氧化石墨烯为模板,间苯二酚,甲醛为炭源,氨基酸为催化剂,合成了纳米片层块体炭(PCN).并以调控块体炭的大孔为目的,采用以按不同比例混合的不同尺寸氧化石墨烯为模板的
  Studied the curing reaction of bisphenol A epoxy resin DER331 system by the way of non-isothermal DSC and phenom-enological model,using n-stage reaction and
会议
  Carbon fibers(CFs)were prepared using polyacrylonitrile(PAN)fibers pre-irradiated with γray irradiation in air pri-or to heat-treating and then by continuo
会议
  本文采用热蒸镀-原位反应法制备高性能Mo-Si-X-C(X=Al,Ti)碳基陶瓷涂层.使用XRD、SEM和EDAX等手段研究热蒸镀工艺参数对涂层微观结构特征的影响,揭示涂层形成机制.研究结
会议
  由于在平面和边缘部位含有大量的含氧官能团,氧化石墨烯被看做一种拥有新型功能的石墨烯基材料。氧化石墨烯薄膜,可以通过真空抽滤或者氧化石墨烯片层自组装堆叠而成,本身具
  将可膨胀石墨和二茂铁的混合物放入家用微波炉中进行微波辐照,加热30s即可得到膨胀石墨/纳米碳管复合材料.采用高分辨扫描电子显微镜观察其微观形貌,结果表明,采用微波加热
  通过芳香族电解质对甲苯磺酸(p-T),4-氯苯磺酸(4-C)和4-磺基邻苯二甲酸(4-S)的芳香环与石墨的六圆环间的π-π共轭效应电化学插层、剥离、制备高质量的氧化石墨烯(GO).SE
会议