石墨深加工技术概况及展望

来源 :第十一届全国新型炭材料学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:woshcn
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本文阐述了石墨矿产资源在中国的分布极其特点,介绍了石墨深加工技术及块体石墨制备技术的发展,并进一步展望了石墨应用的新技术。
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以葡萄糖酸钙为原料,将其高温炭化、洗涤即简便地制备出介孔炭材料,研究了裂解温度对炭材料的多孔结构的影响.裂解温度为750℃所得炭材料的比表面积及总孔容分别达到1206m2/g和1.35 cm3/g,介孔率68.1%,介孔孔径主要分布在5-10 mm.
有序介孔炭材料因规则有序的介孔孔道、高比表面积、化学惰性、高机械强度和高导电性等特点,而具有广阔的应用前景.本文以苯酚、甲醛在碱性条件下,制备A阶酚醛树脂为炭前驱体,P123及F127为介孔模板剂,通过乙醇溶剂诱导自组装,制备出高度有序的介孔炭,并用磷酸对其进行掺杂处理.借助小角X射线衍射仪、物理吸附仪及电化学工作站,研究了材料的结构与电化学性能.制备出其比表面积550.12 m2/g,孔容0.3
采用无皂乳液聚合法,改变引发剂过硫酸钾的浓度得到不同粒径分布的聚苯乙烯(PS)乳液微球,经过离心自组装成胶晶模板,以自制的甲阶酚醛树脂作为碳源,通过改变酚醛树脂液的质量浓度对胶晶模板进行填充,经过热固化与煅烧过程得到三维有序大孔(3DOM)炭材料.根据扫描电镜(SEM)、动态光散射(DLS)和N2吸脱附曲线的测试对不同条件下所得的PS乳液微球及3DOM炭材料的性能进行表征和分析,结果表明:当酚醛树
采用软模板法合成介孔炭(OMC),并通过不同的活化方式对OMC进行活化处理,以制备出具有较高比表面积的微/介孔炭材料.利用小角X射线衍射、氮气吸附、扫描及透射电镜对活化前后介孔炭的孔结构进行表征;循环伏安、恒流充放电、交流阻抗等方法测试其电化学性能.探讨不同活化方式对介孔炭孔结构和电化学性能的影响.结果表明:高温活化在保持介孔炭的有序性及其二维六角结构的基础上,在其孔隙结构中形成了大量微孔结构,有
以间苯三酚/甲醛为有机前驱体、反嵌段聚合物为结构导向剂,通过溶剂挥发诱导自组装的方法制备了孔径及孔结构均可调的介孔炭.利用小角X射线散射、低温氮气吸脱附,透射电镜等手段对所制备样品进行了结构表征及分析.在其余反应物含量不变的情况下,着重讨论了甲醛的含量对所制备样品的孔径及孔结构的影响.结果表明,随着甲醛含量的增加,样品的孔径在11.7到4.3nm之间可调,孔结构由柱状结构转变为笼状结构.
以煤沥青为碳源,采用碳酸钙为模板协同KOH活化制备了超级电容器用多孔炭材料.采用氮吸脱附技术对多孔炭进行分析,并在6 M KOH电解液中评价了其电化学性能.结果表明:当煤沥青与碳酸钙的质量比为1/1,随着KOH与煤沥青的质量比由7/10增加到13/7时,多孔炭的比表面积由490 m2/g增加到1047 m2/g.电化学测试表明,电流密度为0.05 A/g时,PC7-7-13的比容能达到191 F/
Carbon foams using mesophase pitch as precursor were prepared at different pressures and temperatures.The micro-structures and mechanical properties of carbon foams were investigated by scanning elect
本文研究了以天然微晶石墨为骨料制备各向同性石墨材料的可能性.天然微晶石墨具有各向同性的颗粒结构,高温提纯含碳量可达99.99%.以微晶石墨做为骨料采用等静压成型时,制品的各向同性度为在1.11左右,属于近各向同性石墨.
潜热蓄热系统是一种重要的储热方式.本文用有限元方法模拟了石蜡潜热蓄热系统中的相变蓄热过程.该模型为:长方体封装装置来存储相变物质石蜡,加热铜壁的一面,不同数量的铜肋片或者不同质量分数的压缩膨胀石墨用来提高相变传热速度.其中铜肋片沿长方体径向方向插入长方体内;熔融石蜡经过真空浸渗到压缩膨胀石墨内形成压缩膨胀石墨/石蜡复合材料,然后把复合材料填充到长方体体内.本模型包括四个物理过程:热传导、流体流动、
为开发适合于熔盐堆的石墨表面涂层技术,通过固定床工艺,在IG-110石墨基体上制备了各向异性热解炭涂层,用以提高石墨对熔盐的阻隔能力.X射线衍射结果表明,IG-110石墨和各向异性涂层都具有较高的石墨化度.表面形貌分析表明,热解炭涂层与石墨基体结合较好,各向异性涂层具有明显的生长锥结构,结构均匀、致密.熔盐浸渗实验和压汞实验表明,各向异性涂层孔隙率只有1.2%,低于石墨18.4%的孔隙率;涂层材料