多孔不锈钢相关论文
为了充分发挥氧化铁皮含铁品位高、杂质元素含量低、产生量大的优势和特点,并开发高附加值的金属制品,采用真空还原烧结的方法制备......
多孔金属材料具有低密度、低热导率、低相对密度、大比表面积、高孔隙率等优点。传统工艺制备多孔金属材料多采用粉末冶金法、模板......
能源问题是当今社会不可忽视的问题,乙醇作为一种绿色能源其应用范围广泛,即可以单独作为液体燃料,也可以与汽油混合作为燃料使用,......
采用真空感应炉制备316L-50Mn初始合金,然后通过真空环境下Mn升华去合金制备多孔不锈钢,应用SEM、EDS和XRD等对物理真空去合金工艺......
采用火焰喷涂的方法,通过调节啧涂工艺参数控制粒子的熔化程度,制备了不同孔隙率的多孔316L不锈钢.采用扫描电镜对多孔不锈钢的形......
本文对采用改进的化学镀工艺制备钯多孔不锈钢复合膜的动力学进行了较系统的研究,提出了用Fe2+还原的活化方法,活化时间及活化温度对......
多孔不锈钢具有良好的散热性、比强度、透气性、高孔隙率,是一种很有前途的新型材料,常见的多孔金属制备方法有铸造方法,粉末冶金......
以多孔不锈钢为基体的梯度型材料是膜研究领域的热点,因其机械强度高、通量大、易焊接等特点,在能源、医疗、化工等领域具有广泛的应......
以气雾化316L型奥氏体不锈钢粉末为原料,采用粉浆浇注法制备薄壁多孔不锈钢滤管,研究了粉浆制备过程中,母液成分、添加剂含量与配......
采用溶胶—凝胶技术合成CuO薄膜,主要探讨溶胶—凝胶法制备CuO溶胶的工艺.研究了Ag掺杂量、涂膜次数、改换N2气氛温度和最高热处理......
通过对X型分子筛合成方法的改进,获得了适合分子筛在多孔不锈钢载体上成长的条件. 通过在不同孔径的多孔不锈钢载体上负载生长分子......
通过对X型分子筛合成方法的改进,获得了适合分子筛在多孔不锈钢载体上成长的条件。通过在不同孔径的多孔不锈钢载体上负载生长分子筛......
在壳牌煤气化工程中,需要多孔不锈钢通气锥/管作为气体分布元件,以保证煤粉和飞灰的流态化连续输送。本研究针对使用要求,主要研究了粉......
采用以肼为还原剂的化学镀液,在多孔不锈钢载体上制备钯复合膜,研究钯复合膜的形核、长大及成膜机理。结果表明,载体经敏化/活化处理后......
金属基钯复合膜长期处于高温下会发生金属间相扩散问题,严重影响复合膜的使用寿命。运用化学镀的方法,在不同材料的多孔金属支撑体......
采用浆料涂敷法,将纳米不锈钢粉末沉积在多孔不锈钢载体上,形成孔径依次减小的微孔不锈钢载体,其孔径约为200nm。在压差为0.1MPa时,其干......
采用无电化学镀技术制备了Pd-Cu合金复合薄膜。复合膜的初始基体是0.2pm等级的316L多孔不锈钢圆片(PSS),经过改性的(含Pd)溶胶-凝胶ZrO2......
多孔基体负载的钯膜具有优异的透氢性能,可作为氢气分离器应用于产氢、氢气回收、膜催化反应器等。近年来,以多孔不锈钢为基体的钯复......
以凝胶注模工艺为基础,结合微波烧结技术,制备了形状和孔隙可控的多孔不锈钢材料。采用扫描电子显微镜、密度仪、抗弯实验等手段研......
提出了一种新的、适用于化学镀法制备钯/多孔不锈钢复合膜的活化方法,即利用Fe^2+的还原性将活化液中的Pe^2+还原为钯单质并沉积在载......
多孔载体支撑钯膜可广泛应用于氢气分离纯化领域。其中,多孔金属负载钯膜具有密封可靠,机械强度高等优点。但钯膜与多孔金属高温下......
多孔不锈钢材料,因为具有较大的比表面积、高孔隙率、良好的生物相容性、良好电磁屏蔽性、优秀的理化性能和优异的力学性能,如高导......
<正>随着人类社会文明的不断进步,人类向外层空间或其他星球(如月球和火星)的拓展已成必然趋势.而要在那里长期生活下去,必须具备......
日前,中国科学院金属研究所专用材料与器件研究部副研究员任伊宾带领的研究团队开发出一种新型多孔金属制备方法,充分利用“柯肯达尔......
钯膜对氢气具有优良的选择透过性,可广泛应用于催化、脱氢加氢反应及氢气分离提纯等领域。传统钯膜制备技术以冷轧法为主,获得的钯......
Freeman和coworkers开发了新的聚合溶解性-选择性气体分离膜材料,CO2可高度溶解,因此可用于从天然气中去除CO2。使用这种材料可达......
通过凝胶注模与微波烧结方法制备多孔不锈钢,研究粉末固相含量对浆料和生坯性能的影响,比较冷冻干燥与传统干燥的效果,对比本文制备的......
316L不锈钢作为医用人工关节材料,具有价格低廉和综合性能优异的优点,但在生物医学应用方面的推广和应用受到现有制备工艺的制约。......
利用凝胶注模工艺结合微波烧结的方法制备孔隙可控的多孔不锈钢,实验研究了凝胶注模参数、微波烧结参数、粉末形状和粉末粒径等因......
能源问题是当今社会不可忽视的问题,乙醇作为一种绿色能源,对缓解目前的能源短缺,空气污染,具有非常重大的意义。渗透汽化分离作为......
自20世纪80年代以来,因其良好的机械和热稳定性及唯一的选择透氢特性,钯及其合金膜的制备和应用研究一直受到的科技界广泛关注。钯......