一种镁氮共掺杂的高比表面积生物质活性炭的制备方法

    公开(公告)号:CN109502585A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811614360.5

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种镁氮共掺杂的高比表面积生物质活性炭材料的制备方法及应用。所述活性炭具有独特的大孔-介孔-微孔的三维复合孔结构,特点为镁氮共掺杂。该方法以生物质废料大麻芯为原料,经过清洗、烘干、剪切预处理后,将原料与氯化锌和氯化镁的混合溶液浸渍一段时间,烘干后装入管式炉中,在氮气气氛下炭化活化并冷却。将所得物进行酸洗和水洗后,在氨基吡啶的乙醇溶液中浸渍一段时间后干燥,即得到所述镁氮共掺杂的活性炭。所述活性炭的比表面积高,表现出优异的二氧化碳气体吸附性能。

    一种三明治烧结法制备轻质异型钢的方法

    公开(公告)号:CN107855534A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201711062495.0

    申请日:2017-11-02

    Abstract: 本发明提供一种三明治烧结法制备轻质异形钢的方法,通过采用配置好异型钢粉末、粘结剂、造孔剂与作为中间层的钢板进行轧制成型,然后经过干燥去除干燥剂后采用电磁场下烧结法进行烧结成型,然后在谁溶液溶解造孔剂从而获得所需泡沫钢。首先采用三明治轧制法的中间层为钢板可以显著改善泡沫钢产品整体的强度和韧性。采用粉末中施加了稀土元素Ce等可以显著提高泡沫钢成品的强度。在烧结的过程中,施加了外加磁场和电场,可以显著提高粉末中元素的扩散作用,可以增加泡沫钢的密度,增加其强度,从而获得力学性能优良的轻质异型钢。本发明操作简单,成本低廉,可连续制备,成材率高,可制备出力学性能优良的轻质异型钢。属于冶金技术与材料科学领域。

    一种制备弧形异形钢的方法及装置

    公开(公告)号:CN106967940A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710300268.0

    申请日:2017-05-02

    CPC classification number: C23C2/12 B21D5/00 C21D1/09 C21D7/06

    Abstract: 本发明提供一种制备弧形异形钢的方法及装置,通过异型钢表面浸镀上一层含有稀土等微量元素的铝镀层,经磁场下热处理使铝镀层与异型钢间的界面合金化,再对获得的异型钢表面经喷丸强化处理,然后将表面强化处理过的异型钢直接经冷弯成型而得到隧道桥梁等特殊领域用弧形工字钢。本发明采用电磁搅拌可以使异型钢表面与浸镀液充分接触,同时可以使浸镀液比较均匀分布防止产生偏析,然后将带有铝镀层的异型钢进行磁场下热处理,通过表面形成热浸镀层和喷丸强化处理,获得力学性能优良的隧道桥梁等特殊领域用弧形异型钢。本发明操作简单,成本低廉,成材率高,可连续制备出力学性能优良的隧道桥梁等特殊领域用弧形异型钢。属于冶金技术与材料科学领域。

    一种镁氮共掺杂的高比表面积生物质活性炭的制备方法

    公开(公告)号:CN109502585B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN201811614360.5

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种镁氮共掺杂的高比表面积生物质活性炭材料的制备方法及应用。所述活性炭具有独特的大孔‑介孔‑微孔的三维复合孔结构,特点为镁氮共掺杂。该方法以生物质废料大麻芯为原料,经过清洗、烘干、剪切预处理后,将原料与氯化锌和氯化镁的混合溶液浸渍一段时间,烘干后装入管式炉中,在氮气气氛下炭化活化并冷却。将所得物进行酸洗和水洗后,在氨基吡啶的乙醇溶液中浸渍一段时间后干燥,即得到所述镁氮共掺杂的活性炭。所述活性炭的比表面积高,表现出优异的二氧化碳气体吸附性能。

    一种柔性复合相变储能线及其制备方法

    公开(公告)号:CN110685033A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201910961500.4

    申请日:2019-10-11

    Abstract: 本发明提供一种柔性复合相变储能线及其制备方法,采用制备的导热多孔聚偏氟乙烯纤维封装相变储能材料制成,所述的导热多孔聚偏氟乙烯纤维是具有致密的皮层结构和多孔的内部支撑结构,同时由导热填料改性的聚偏氟乙烯纤维。以解决现有柔性封装基材聚合物中空纤维的低导热率,以及所制备的可编织复合相变材料由于低导热率引起的热响应速率仍然很低的问题。本发明属于储能材料技术领域。

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