一种多孔介质红外线燃烧器材料及其制备方法和应用.pdf
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一种多孔介质红外线燃烧器材料及其制备方法和应用.pdf
本发明公开了一种多孔介质红外线燃烧器材料及其制备方法和应用。所述红外线燃烧器材料包括如下按重量份计算的组分:堇青石45~60份;氧化铝10~15份;氢氧化铝1~5份;高岭土6~20份;造孔剂15~25份;粘结剂1~5份;所述氢氧化铝与所述高岭土的质量比为1:(3~10)。本发明采用堇青石、高岭土、氧化铝和氢氧化铝为原料制备多孔介质红外线燃烧器材料,具有非常高的力学性能和抗热震性能,高温抗折强度最小为20MPa,抗热震次数至少为50次;满足现有的红外线燃烧器对炉头的要求,可以应用于红外线燃烧器中。
一种多孔介质陶瓷材料及其制备方法和应用.pdf
本发明公开了一种多孔介质陶瓷材料及其制备方法和应用。所述多孔介质陶瓷材料的制备方法包括如下步骤:S1.按比例将堇青石、钾长石、造孔剂、粘结剂和氧化铝球磨混合均匀;得到混合料Ⅰ;S2.将混合料Ⅰ过磁、过筛,得到混合料Ⅱ;S3.将混合料Ⅱ、表面活性剂和油充分混合,陈腐得到混合料Ⅲ;S4.将混合料Ⅲ进行练泥、压制成蜂窝状胚料;S5.将胚料干燥、煅烧即得多孔介质红外线燃烧器材料。本发明采用了堇青石和氧化铝作为相结合材料,通过上述方法制备得到的多孔介质陶瓷材料具有好的抗热震性能,且制备得到的多孔介质陶瓷材料具有高的
一种憎水多孔材料及其制备方法和应用.pdf
本发明属于多孔材料制备技术领域,公开了一种憎水多孔材料及其制备方法和应用。该制备方法具体包括如下步骤:(1)将硅烷偶联剂加入到乙醇水溶液中,酸性水解,得到硅烷偶联剂水解混合液;(2)把金属有机材料加入步骤(1)制备得到的硅烷偶联剂水解混合液中,超声分散,水浴加热反应,乙醇洗涤、离心、干燥后,得到憎水多孔材料。本发明利用憎水改性剂改性得到的憎水多孔材料保留原有金属有机材料的骨架结构和孔结构,且具有更强的憎水性,水蒸气吸附容量显著降低73.5%;在相同湿度(RH=80%)下,对甲苯的吸附容量比金属有机材料提高
一种多孔MXene材料及其制备方法和应用.pdf
本发明提供了一种多孔MXene材料及其制备方法和应用,属于MXene材料技术领域。本发明提供了一种多孔MXene材料的制备方法,包括以下步骤:将MXene分散液进行喷雾裂解,得到所述多孔MXene材料。本发明针对现有技术中存在的MXene是多层堆叠结构、层间间距较小、作为锂离子电池的负极材料时,严重阻碍金属离子的快速可逆嵌入/脱出的问题,通过喷雾裂解的方式,即将MXene分散液经雾化器雾化,由载气带入高温管式炉中加热,制得多孔褶皱的多孔MXene材料,导电性更好,层间间距较大,比表面积增大,锂离子传输更为
多孔碳材料及其制备方法和应用.pdf
本发明提供了一种多孔碳材料及其制备方法和应用,其制备方法包括,前驱体的制备:将金属盐和有机酸溶解于有机溶剂中,加入添加剂后,搅拌,离心,得前驱体,所述的金属盐、有机酸、添加剂的摩尔比为1‑10∶1‑10∶0‑100;多孔碳材料的制备:将所述的前驱体与支撑剂混合后,在惰性气体的保护下碳化,经洗涤、干燥后,得到所述的多孔碳材料,其中,所述的支撑剂包括无机盐。本发明提供的多孔碳材料的制备方法,避免了碳化过程中孔坍塌的现象,增加了多孔碳材料的比表面积和孔隙率。