炭纳米粉和金属/炭复合纳米粉的制备研究

来源 :中国科学院山西煤炭化学研究所 | 被引量 : 0次 | 上传用户:loyovue0603
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
该文以炭基溶胶-凝胶法制备炭基纳米粉为切入点,深入研究了形成炭基溶胶、凝胶的水性沥青的特性,拓宽水性沥青形成炭基溶胶、凝胶的条件,为使用无机金属盐在水相中制备炭基纳米材料奠定了基础,并简化了制备工艺;此外还发现炭基干凝胶具有爆炸特性,为开辟新的制备工艺提供了可能性.基于此,该文采用两种方法制备炭基纳米材料:一是水相炭基溶胶-凝胶法,二是炭基干凝胶的爆炸法.得到的主要结论如下:(1)水性沥青的特性; 以沥青为碳源,用氧化法制备水性沥青过程中,浓硫酸和浓硝酸的比例、用量、氧化温度及氧化时间对水性沥青的收率皆有影响.(2)水相炭基溶胶-凝胶法制备炭基纳米粉;水相炭基溶胶-凝胶经超临界干燥和煅烧可制得颗粒大小约为10nm、且分布均匀的纳米炭粉.热处理对纳米颗粒的大小影响不明显.纳米炭粉中的碳是无定型炭.通过水性沥青的制备、溶胶-凝胶一体化,简化了纳米炭粉制备工艺,缩短了制备时间.(3)干凝胶的爆炸法制备炭基纳米粉;在热引发下水性沥青的爆炸产物为纳米炭粉,颗粒尺寸为10nm~50nm之间,碳的存在形式是无定型碳.制备水性沥青时沥青的氧化温度影响纳米炭粉的颗粒大小,氧化温度升高,纳米炭颗粒尺寸变小.利用金属/炭复合干凝胶的爆炸特性,制备了金属/炭复合纳米粉.爆炸物的装填密度对爆炸过程和爆炸产物有影响.装填密度高,爆炸强度高,复合纳米粉颗粒尺寸变大;而装填密度低时,颗粒尺寸较小.
其他文献
加氢裂化是一种重要的石油炼制技术,通常在高温高压的条件下进行。由于过程的复杂性,建立模型对其进行分析通常是一种有效的方法。加氢裂化过程中存在着明显的汽化现象,建立模型时考虑该因素能够更加准确地描述过程的特性。同时,加氢裂化过程通常采用较大的氢油比以控制反应温度,研究用冷油代替冷氢进行温度控制的方法,对工艺改进具有重要的意义。本文通过在分散集总动力学模型基础上加入汽液相平衡因素,建立了一个改进的加氢
基于碳酸二苯酯(DPC)和双酚A生产聚碳酸酯(PC)具有绿色和经济性好等优点,其中的关键工序是以碳酸二甲酯(DMC)与苯酚为原料通过酯交换法合成DPC。论文首先以两步法酯交换工艺为
普通小球藻(Chlorella vulgaris)是一株分离自华南水域适应淡水培养的藻株,用BG-11培养18天后其油脂含量可达到细胞干重的40%以上,是一株有潜力的产油微藻。本论文以普通小球藻
本文利用石油大学开发的超临界流体萃取技术(Supercritical Fluid Extraction and Fractionation-SFEF)将科威特渣油(>500℃)以重量百分数10%为一个窄馏分进行切割,分离得到6
高折光率透明材料记录全息图像的透射/反射式全息成像技术(See/Through Holograms)是有别于传统模压全息的一种新颖的全息防伪技术.实现这一技术的关键在于所用材料要求透明,
冬眠是动物对寒冷、光周期变化等不利环境的适应现象,是冬眠动物在已有的结构基础上为适应不利环境进行的基因调控,关于冬眠机理的研究在很多领域受到越来越多的重视。东北刺
学位