块体各向同性热解炭的制备研究的任务书.docx
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块体各向同性热解炭的制备研究的任务书.docx
块体各向同性热解炭的制备研究的任务书任务书一、任务背景随着工业化和城市化的快速发展,全球二氧化碳排放量逐年增加,引发严重的气候变化问题。为了应对这一挑战,国际社会提出了减排措施,包括推广绿色能源、提高能源利用效率和研究二氧化碳捕集和利用技术等。其中,利用生物质和廉价化石燃料生产高品质热解炭,可以降低能源消耗和二氧化碳排放,是一项重要的热解炭制备研究。二、任务目标本次任务旨在研究块体各向同性热解炭的制备工艺,探究优化生产条件以提高产量和降低能耗,以期开发出一种高品质且绿色环保的热解炭制备工艺。具体目标如下:
块体各向同性热解炭的制备研究的综述报告.docx
块体各向同性热解炭的制备研究的综述报告块体各向同性热解炭是一种热解碳材料,具有高比表面积、孔隙率和导电性等特点,在能源储存、传输和催化等领域具有广泛应用前景。本文将综述块体各向同性热解炭的制备方法、结构特征及其应用研究进展。制备方法块体各向同性热解炭的制备方法包括物理激活法、化学激活法和气相沉积法等。物理激活法主要通过高温炭化处理和活化处理,制备出孔隙结构均匀、孔隙分布密度合理、表面亲水等特性的炭材料。化学激活法主要是通过化学物质活化处理制备,常见的化学活化剂有磷酸、碱金属盐和硫酸等。气相沉积法是通过气相
块体各向同性热解炭的制备研究的中期报告.docx
块体各向同性热解炭的制备研究的中期报告1.研究背景和目的块体炭是一种广泛应用于空气净化、水处理、能源储存和材料制备等领域的重要材料。其中热解炭是制备块体炭的一种重要方法。热解炭具有高比表面积、孔径分布可调性以及化学稳定性和热稳定性等优异特性,因此在吸附、分离、催化等领域得到了广泛应用。本研究的目的是通过控制热解条件制备出优异的块体热解炭。2.实验方法和结果2.1实验方法本实验采用工业废物作为原料,采用一种梯度升温热解方法,通过控制热解温度、时间和升温速率等条件制备块体热解炭。热解过程中采用氮气气氛,并加入
CVD制备热解炭块体材料及其微观结构研究.pdf
CVD制备热解炭块体材料及其微观结构研究谢志勇,黄启忠,张明瑜,王秀飞,黄伯云前言实验头验苏哲安,尹彩流,中间相热压法等㈦[13][14][15]。oC、2h的石墨化处理,心作第八届全国新型炭材料学术研讨会论文集12各向同性炭具备高强、高模、高密、耐高温、耐腐蚀、低摩擦系数、低磨损量和高各向同性以及高的耐核辐射、优异的密封性和生物相容性等等优异的综合性能⋯。目前,各向同性炭主要有以下一些应用领域:半导体行业(包括坩埚、发热体以及外延生长等冶具),金属行业旧1(包括模具、冶具和热模压用铸模等),放电加工用电
大尺寸各向同性热解炭材料的制备与表征.pdf
万方数据大尺寸各向同性热解炭材料的制备与表征吴峻峰,刘树和,徐红军,成会明前言2实验白朔,成功应用后,随着研究的深入,其作为结构和功能材根据热解炭材料的微观结构可以将其分为各向炭质材料的耐高温、润滑、耐磨损等共性优点外,还具有强度高、不透气、可加工性能优良等特点。各向原子能等领域,同时其块体材料作为高性能机械密炭材料的涂层工艺进行了很多研究,但制备的样件本研究利用旋转基体稳态流化床沉积工艺,制征和讨论。工心脏瓣膜、核燃料颗粒等的技术已经相当成熟并应用于实际生产,但该方法需要体积和质量较小的基体与床层粒子一