富芳烃催化裂化油浆中间相沥青的塑性流变性

来源 :第八届全国新型炭材料学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bian123
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为了获得优质针状焦,考察了两种中间相沥青的组织结构与流变性的关系,研究了偏光显微组织结构,品格参数,非牛顿指数,粘流活化能的变化,结果表明,中间相的组织结构和晶格参数与剪切应力间互为因果关系。广域流线性结构、晶体颗粒大且易于择优取向的中间相沥青,其温度敏感性大,温度平流区宽,剪切降粘效果显著。相比较催化裂化油浆(FCC)而言,富芳催化裂化油浆(FCCRF)制备的中间相沥青其流变性更有利于制备针状焦。
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通过对炭/炭复合材料(C/C)和添加难熔金属化合物形成的低烧蚀炭/炭复合材料(C/C+MC)的力学性能对比分析,微观形貌的观察。结果表明:在高于1500℃的热处理过程中,难熔金属氧化物与炭纤维存在还原反应,生成碳化物,并造成炭纤维微观结构组织的改变,以及难熔金属化合物与炭纤维的线膨胀系数不匹配,这些因素均导致低烧蚀C/C材料力学性能的下降。
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以铝粉、石墨粉和有机物聚碳硅烷(PCS)为原材料,采用预裂解及原位反应热压烧结的方法制备了Al4SiC4/C复合材料。通过XRD、SEM及力学分析等测试手段对材料的结构及性能进行了分析研究。对烧结材料的XRD分析结果表明所加入原材料按设计转化为新相。Al4SiC4/C复合材料的抗弯强度随着Al4SiC4含量的增加其值逐渐升高,其值从45.4MPa递增到164.3MPa;而Al4SiC4/C复合材料
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