关于在中国推广应用CarbOLT新技术的意见

来源 :第六届全国新型炭材料学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xinshili100
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综述了《CarbO<,x>LT新技术》一文的要点和讨论意见;提出在中国推广应用CarbO<,x>LT新技术的可行性;认为CarbO<,x>LT技术经充分验证和完善后,在中国活性炭再生、污染物处理和热能利用等领域,可以开辟巨大的市场.
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利用低能落锤冲击实验对炭/炭(C/C)层压复合材料的损伤进行了研究,并通过冲击后剩余压缩强度(CAI)分析了材料的损伤容限.实验结果表明:C/C层压复合材料在低能冲击条件下主要以分层形式破坏,且分层降低了材料的剩余强度;C/C层压复合材料在Z方向缝合增强后,分层扩展受到增强纤维的抑制,损伤容限大幅提高,与未增强的材料相比,材料剩余承载能力提高两倍以上.
用化学气相沉积(CVD)法,在高温下催化热解乙炔(CH),制备出了螺旋型碳晶须材料.实验结果表明:用化学气相沉积法制备螺旋型碳晶须的最佳温度范围为450℃~600℃,恒温时间为60min~70min,压强为1个大气压.经扫描电镜、X射线衍射仪分析表明,螺旋型碳晶须的直径为130nm~1000nm,螺距为100nm~350nm,晶须直径在100nm左右,晶须长度达几百微米.
研究了磷酸二氢铵和硫酸铵两种催化剂,以及逐步碳化活化和直接活化两种工艺对粘胶活性炭纤维得率、比表面积和孔结构等的影响;新指标有效得率能满意地克服单一指标的不足.粘胶纤维的氧化、碳化及活化得率随磷酸二氢铵的用量线性增加,随硫酸铵的用量增幅趋缓.磷酸二氢铵优于硫酸铵,用前者时纤维容易活化,比表面积大,有效得率高.纤维的有效得率与催化剂种类有关,并随磷酸二氢铵的增加而上升;但与两种工艺的关系不大.经N等
炭/炭(C/C)复合材料是目前广泛应用的新一代飞机刹车材料.本文研究了C/C刹车盘工艺过程显气孔率的变化.通过分别测试C/C刹车盘在CVI致密化处理、树脂浸渍-炭化、石墨化处理三个不同阶段的显气孔率变化情况,结合C/C材料的特点,分析认为,在C/C刹车盘的工艺过程中,显气孔率是影响致密化速度的控制性因素.
采用催化裂解方法(CCVD)制备碳纳米管(CNTs,利用混合酸对碳纳米管进行纯化和改性处理.运用红外光谱仪和透射电子显微镜工具对碳纳米管进行分析,并在MPX-2000型销盘式摩擦磨损实验机上研究硬脂酸修饰碳纳米管作为润滑油添加剂的摩擦学行为.实验结果表明,经过酸氧化的碳纳米管表面具有丰富的表面官能团,在硫酸催化剂作用下能够被硬脂酸包覆.磨损实验结果表明,硬脂酸修饰的碳纳米管作为润滑油添加剂能够明显
银掺杂炭气凝胶在作为催化剂或吸附杀菌材料方面是良好的应用前景.本工作采用含银溶液浸渍有机气凝胶,然后炭化制得银掺杂炭气凝胶.实验结果表明通过控制银盐的浓度和浸泡时间,可得银含量为1﹪~35﹪的炭气凝胶.当原料的R/C比较大时,炭气凝胶会因银盐浸泡而塌陷,导致炭化过程中银粒子的Ostwald生长.通过选择合适的R/C比、浸泡浓度、浸泡时间和炭化温度,可得到银粒子为15nm~20nm、分散均匀的银掺杂
为了开发体积小巧、大电流放电性能优良的超级电容器,选用了一种比表面积1660m/g的椰壳活性炭,用扣式电池结构对其用于超级电容器的性能进行了研究.测试结果表明选用的椰壳活性炭具有79F/g的最大比容量,大电流放电性能优良.继而采用该种椰壳活性炭为电极活性物质,以6M KOH为电解液,外包装采用涂覆了防腐蚀尼龙层的铝箔袋软包装组装了1V、70F的超级电容器,外形尺寸为35mm×43mm×6mm.测试
核石墨的研究和发展应核科学技术的发展需要而展开;在核武器研制迫切要求的推动下而迅速成熟.核石墨的发展成果为气冷核动力堆的发展打下了基础;高温气堆对石墨的要求,把核石墨的发展提高到一个新的水平.高温气冷堆的发展处在十字路口.核石墨进一步研究和发展的任务是把其性能提高到满足HTR运行50年的要求.
采用化学气相反应法在C/C复合材料表面制备了SiC涂层.用工业硅块(Si)和辅助剂(SiO)在高温、惰性气氛中与C/C复合材料进行气相反应,从而在试样表面获得一层致密的SiC涂层,其厚度可达0.4mm.扫描电镜分析表明,SiC产物呈递度分布,同时可观测到经最优工艺制备的涂层有β-SiC纳米晶须生成.
研究了固体超强酸催化剂制备条件对催化剂性质及萘齐聚反应的影响.用热台偏光显微镜观察了固体超强酸SO/ZrO及SO/ZrO-SiO焙烧过程中形态结构变化及晶相转变过程,并结合萘齐聚反应前后形态结构改变考察了催化剂结晶对其性质的影响.试验发现晶体结构对萘齐聚反应催化活性很低.另外研究发现适量SiO的引入提高了固体超强酸SO/ZrO晶相转变的温度,催化剂中SO的分解温度有较大提高,催化剂的TG-DTG曲