泡沫炭相关论文
【目的】根据木质素结构特点,探究一种木质素基泡沫炭制备方法,为木质素制备新型炭材料提供新的技术方法和产品。【方法】以酶解木质......
为进一步提高泡沫炭材料的电磁屏蔽性能,本文以泡沫炭为基体,以ZnO纳米颗粒为增强体,构建了ZnO/泡沫炭复合材料,研究了ZnO纳米颗粒的引......
泡沫炭是一种新型炭素材料,它是一种由孔泡和相互连接的孔泡壁组成的具有三维网状结构的轻质多孔材料。相对于传统的多孔材料,泡沫炭......
氮类污染物是城市污水中的一类主要污染物,水体中氮过量将会造成水体富营养化及地下水污染,其中硝氮是污水厂中重要的出水指标之一......
针对新型轻质高效和结构稳定的高性能隔热材料在航空航天领域的应用需求,以热塑性酚醛树脂为原料,引入氧化石墨烯(GO)进行改性,然......
泡沫炭是一种具有三维泡孔结构的轻质炭材料,独特的泡孔结构使其呈现出低密度、高导电、耐腐蚀和高比表面积等许多优异的性能,被广......
以催化裂化油浆为初始原料制备中间相沥青与泡沫炭,考察了两种不同中间相沥青的流变性能及流变性能对制备泡沫炭的影响,实验结果表明......
以热塑性酚醛树脂为原料,无水乙醇溶液为发泡剂,通过液相低压发泡工艺,改变酚醛树脂前驱体的发泡条件,研究树脂浓度、发泡压力、发......
由孔泡和孔泡壁相互连通组成的三维新型泡沫炭材料,不仅原材料丰富、比表面积大、孔径范围分布广和化学性能稳定,而且比表面积与孔......
泡沫炭相变复合储能材料在应用于温度控制和热量管理方面具有很大的优势,其密度小、维持温度恒定、储能密度大及重复使用的优点,使......
本文以煤液化沥青为原料采用自发泡法制备泡沫炭,研究了煤液化沥青直接发泡产物的性能。用减压蒸馏的方法对煤液化沥青进行处理,研......
为了解决泡沫炭材料制备过程中存在的工艺复杂、价格较高、开孔率低、制品力学性能差等问题,本论文采用环氧树脂对双马来酰亚胺树......
学位
泡沫炭与普通炭材料一样都具有质轻、抗热震性能好、耐高温、耐腐蚀、弹性好、强度大、易加工等优点。与炭普通炭材料相比,泡沫炭材......
竹子是一种生长速度很快的可再生资源,除了简单的竹材应用之处,它还可为工业领域提供多种重要原料及多种替代能源。因而,在目前全......
沥青基泡沫炭具备密度低、耐腐蚀、热膨胀系数小、高强度、高导热导电等优点,在航空航天以及民用领域有着广泛的应用前景。超临界......
用石墨泡沫作为相变储能材料的容器具有提高传热速率、增强材料强度、耐腐蚀、耐环境老化而且提升相变材料使用寿命的特点。但是石......
为解决目前市场上A级建筑保温材料的严重短缺,结合国内丰富的煤沥青资源,并拓展泡沫炭的应用范围,本文采用自升压-自发泡法制得泡......
随着电磁污染的加剧及现代军事的发展,亟需研究高性能的结构型吸波材料用以满足民用及军事的需求。泡沫炭因独特的三维结构、密度......
泡沫炭作为一种具有三维网状结构的多孔炭材料,具有密度小、孔隙率高、耐高温、耐腐蚀、易加工等突出的特性。通过与高强度的金属......
炼厂原料油重质化日益突出,FCC(催化裂化)装置外甩油浆越来越多,为了提高FCC油浆的附加值,本文选用FCC油浆为原料制备高附加值泡沫......
铅酸电池虽然是目前使用最广泛的二次电池,但由于其比能量低、循环寿命短等缺点,已经不能满足在储能和动力电池领域的应用,因而迫......
泡沫炭是一种由孔泡和相互连接的孔泡壁组成的具有三维网状结构的轻质多孔材料,不同的发泡前驱体和发泡工艺所制得泡沫炭的性能有......
泡沫炭具有低密度、高强度、高导热、抗冲击、耐高温、抗氧化等诸多特点,因而具有广泛的应用前景.本文分别以萘系中间相沥青、煤系......
为了研究镜质组富集物的变质程度对泡沫炭孔结构和抗压强度的影响,以气煤、肥煤和焦煤的镜质组富集物为前驱体,采用高压渗氮法制备......
以来源丰富、价廉易得的煤系沥青为原料,通过空气氧化法制备高软化点沥青,再进行溶剂萃取调制沥青族组成来制备适宜的发泡前驱体,......
以奈系中间相沥青为原料,在初始压力2.0~4.0MPa的范围内,利用甲苯作为超临界溶剂制备中间相沥青基泡沫,并经氧化炭化和石墨化获得了......
以落叶松木屑为原料,尿素为氮源,采用苯酚液化-物理发泡-活化工艺制备了落叶松基氮掺杂泡沫炭。通过SEM、XRD、XPS、TG和N2吸附-脱......
以涂刷法制备了泡沫炭材料表面二氧化硅气凝胶水分散体涂层,研究了二氧化硅气凝胶水分散体涂层对于树脂基泡沫炭热性能的影响.利用......
对于泡沫炭来说,其原料及制备过程中的影响因素对泡沫炭的结构和性能有着重要影响.本文介绍了以石油系、萘系和煤沥青为原料制备中......
以蜜胺泡沫体为模板,采用氟化聚酰业胺制备了微孔泡沫炭.测定了其对环境中水气的吸附/脱附行为,发现:泡沫炭在空气中400℃活化1 h,......
中间相沥青基泡沫炭是一种具有低密度、高强度、高导热、高导电、耐火、耐高温、抗冲击、抗氧化等性能的新型炭材料,具有广泛的应......
以安纳托利亚东南部的天然沥青岩为原料制备泡沫炭.所制泡沫炭的平均孔径和密度分别为150 μm和800 kg/m3.主要研究了压力、温度、......
以4种酚醛树脂为原料,在不添加固化剂的前提下,通过构建酚醛树脂的物化性质与发泡工艺和泡沫炭孔结构的内在关系来完善自发泡机理......
考察了萘系和煤系中间相沥青原料对发泡工艺及石墨化泡沫炭结构及性能的影响。由于萘系中间相沥青比煤系中间相沥青的平均相对分子......
分别以中间相含量为100%和30%的两种石油系中间相沥青为前驱体制备泡沫炭,利用SEM、偏光显微镜观察泡沫炭的孔和孔壁等微观形貌,利用XR......
以石油系中间相沥青为原料,在不同发泡时间和压力、温度为440℃时发泡制得生料泡沫炭,经过氧化、炭化等处理得到了具有均一孔结构......
以煤焦油沥青为原料,在高压反应釜中,选择合适溶剂在超临界流体状态下制备了沥青泡沫,经过氧化、炭化制备成泡沫炭。根据沥青的流变性......
中间相沥青作为炭前驱体,来源丰富、价格低廉、性能优异被确立为高级炭材料的优秀母体。由它可制造出许多高性能碳材料。中间相沥......
以普通沥青为原料,采用有机多孔模板法制备铅酸电池用泡沫炭负极集流体,并用循环伏安、充放电测试和扫描电子显微镜等研究电池负极......
以AR中间相沥青为原料,在4、5、7、10MPa下用恒压自发泡工艺制备泡沫炭生料,经炭化、石墨化处理后分别获得炭化泡沫炭和石墨化泡沫......
以两种不同酚醛泡沫为先驱体,参照各自的DTG曲线,经过高温炭化处理得到泡沫炭。采用微机控制电子万能试验机对泡沫炭进行压缩强度测......
化学气相渗透技术是制备高性能C/C复合材料的一种重要方法。采用均热式CVI炉,对400℃不同压力下制备的泡沫炭进行化学气相渗透。分......