一种超细活性碳纤维薄膜的制备方法及其制备的超细活性碳纤维薄膜.pdf
又珊****ck
亲,该文档总共16页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~
相关资料
一种超细活性碳纤维薄膜的制备方法及其制备的超细活性碳纤维薄膜.pdf
一种超细活性碳纤维薄膜的制备方法,其包括以下步骤:(1)纺丝原料的配制和供给步骤:将纺丝级各向同向沥青过滤,获得沥青原料,将相对于100质量%所述沥青原料为0.001~20质量%的纺丝助剂添加至所述沥青原料中并且进行混合,获得纺丝前驱体混合溶液,并且加入喷丝模具中;(2)激光辅助熔喷纺丝步骤:在用激光进行加热的同时,用高速气流将所述纺丝前驱体混合溶液喷丝,并且沉积在接收器上,获得前驱体纤维薄膜,其中,所述激光在所述喷丝模具上的加热部位为所述喷丝模具的前端处的位置;(3)预氧化步骤;(4)碳化步骤;和(5)
一种纳米碳纤维薄膜的制备方法.pdf
本发明公开了一种纳米碳纤维薄膜的制备方法,本方法的是利用阳极氧化的方法制备多孔阳极氧化铝,氧化时间在2-8h,温度在10-15℃,电压为40v,所得氧化铝的孔径范围在50-80nm,以3%-5%的磷酸对制备的多孔氧化铝进行扩孔处理,以硫酸铜为电镀液,在10-15v的交流电压下,以多孔氧化铝与碳棒为对电极电沉积制备铜纳米线,沉积时间在0.5-3h,所制备的铜纳米线直径为50-80nm。以阳极氧化铝为模板,在其孔内沉积的铜纳米线为催化剂,乙炔为碳源,在管式炉中250-300℃条件下,化学气相沉积制备纳米碳纤维
一种富勒烯纳米纤维薄膜、多孔碳纤维薄膜及其制备方法.pdf
本发明公开了一种富勒烯纳米纤维薄膜、多孔碳纤维薄膜及其制备方法,属于碳纤维材料的制备领域,将富勒烯充分溶解至富勒烯的良溶剂中得到混合溶液,将富勒烯的不良溶剂加入混合溶液,在富勒烯的良溶剂和不良溶剂的界面形成富勒烯纳米纤维;将分离出的富勒烯纳米纤维分散在富勒烯的不良溶剂中,得到分散液,对分散液依次进行抽滤、干燥,得到富勒烯纳米纤维薄膜。通过抽滤的方法实现富勒烯纤维和溶剂的快速分离,大大提高了成膜效率,无需昂贵的成膜设备、简化了操作步骤、大大降低了富勒烯薄膜的制备成本。对富勒烯纳米纤维薄膜进行简单的高温退火处
一种超硬碳薄膜及其制备方法.pdf
本发明公开的超硬碳薄膜自下而上依次由基底、纯Ti结合层、Ti+C复合梯度过渡层和以sp2结构为主的非晶纯碳膜层构成。采用非平衡磁控溅射法制备。超硬碳薄膜在合金表面沉积的纯Ti结合层及Ti+C复合梯度过渡层显著提高了薄膜与基底的结合力,以sp2结构为主的非晶纯碳膜层硬度可达41~53GPa,同时含有较低的内应力,超硬碳薄膜的厚度可控。在大气环境中进行干摩擦试验,超硬碳薄膜具有极低的摩擦系数和磨损率,显示出优异的减摩与耐磨性能,可用于制造在轴承和蜗轮蜗杆等零部件表面的防护薄膜,大幅度提高机械零部件
一种超细活性无水石膏微粉及其制备方法.pdf
本发明涉及石膏改性技术领域,尤其是一种超细活性无水石膏微粉及其制备方法,超细石膏微粉,其在1200目的细度以上时,其过筛率较高,其粉体较为均匀,活性较高,稳定性较强,能够有效的改善制品的品质;尤其是通过将其自由水脱除后,将其进行研磨制备而成,使得得到的微粉的活性较高,保质周期较长;使得在石膏微粉的结构中残留着结晶水,并将其研磨成1200目以上细度的微粉后,其不易吸收控制中的水分,不发生结团,长期保持高活性,延长了石膏微粉的保质期。