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技術(shù)專區(qū)

  1. Polynosic基活性炭纖維的制備

    探索尋找新原絲Polynosic制備活性炭纖維(ACF)所需要的合適工藝。主要研究活性炭纖維的得率、強(qiáng)度和比表面積的變化趨勢以及與低溫?zé)崃呀鉁囟?、催化劑含量的關(guān)系。實(shí)驗(yàn)表明,得率隨著反應(yīng)的進(jìn)行不斷減少,在低溫?zé)崃呀怆A段得率變化最大;炭化后強(qiáng)度較低溫?zé)崃呀夂突罨蟮膹?qiáng)度高。
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  2. 活性炭-超濾膜聯(lián)用技術(shù)的研究與進(jìn)展

    摘要:對活性炭-超濾膜聯(lián)用技術(shù)的研究和進(jìn)展作了綜述,就膜污染,組合工藝對有機(jī)物、細(xì)菌和大腸桿菌的去除情.況,應(yīng)用領(lǐng)域和膜孔徑與活性炭的選擇問題作了探討?;钚蕴恳怀瑸V膜的組合工藝作為新工藝,在水的深度處理領(lǐng)域有很好的前景。
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  3. 3~5mm短切碳纖維碳紙成型技術(shù)

    短切碳纖維是由卷筒狀碳纖維長絲經(jīng)纖維切斷機(jī)連續(xù)短切而成,短切碳纖維的基本性能主要取決于原料碳纖維長絲的性能。碳紙領(lǐng)域的成型應(yīng)用到的碳纖長度 通常在3~30mm之間,3~8mm長度的短切碳纖維應(yīng)用是最廣的,量也是最大的。
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  4. 纖維增強(qiáng)陶瓷基復(fù)合材料的制備及其發(fā)展和應(yīng)用

    作為結(jié)構(gòu)材料, 陶瓷具有耐高溫能力強(qiáng)、抗氧化能力強(qiáng)、硬度大、耐化學(xué)腐蝕等優(yōu)點(diǎn),缺點(diǎn)是呈現(xiàn)脆性,不能承受劇烈的機(jī)械沖擊和熱沖擊,因而嚴(yán)重影響了它的實(shí)際應(yīng)用.為此,人們通過采用連續(xù)纖維增韌方法改進(jìn)其特性,進(jìn)而研發(fā)出連續(xù)纖維增強(qiáng)陶瓷基復(fù)合材料。該種材料采用碳或陶瓷等纖維進(jìn)行增強(qiáng),使陶瓷基體在斷裂過程中發(fā)生裂紋偏轉(zhuǎn),纖維斷裂和纖維拔出等的同時(shí),吸收能量,既增強(qiáng)了強(qiáng)度和韌性,又保持了良好的高溫性能。
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  5. 陶瓷纖維的種類及特點(diǎn)

    陶瓷纖維板由陶瓷纖維及結(jié)合劑、添加劑經(jīng)過制漿、成型、固化、干燥等工序制成。陶瓷纖維板柔韌性好、易切割、強(qiáng)度高,是一種低導(dǎo)熱率、低蓄熱量的新型節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于各種加熱設(shè)備的墻、頂?shù)炔课槐骋r,屬重質(zhì)耐火材料。陶瓷纖維布、帶主要應(yīng)用于防火門、工業(yè)窯爐隔熱、高溫管道及容器的隔熱。
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  6. 碳纖維導(dǎo)電集料混凝土的導(dǎo)電性研究

    利用自行制備的導(dǎo)電功能集料進(jìn)行碳纖維導(dǎo)電混凝土的制備,并對制備得到的混凝土進(jìn)行了中長期齡期的電性能測試,研究表明,在碳纖維摻量為0. 3%, 0. 6%, 0.9%的碳纖維混凝土中摻加導(dǎo)電集料可以有效的改善導(dǎo)電性能,提高混凝土的電穩(wěn)定性,并可以在形成導(dǎo)電通路時(shí)減少纖維的用量。證明了以導(dǎo)電集料取代或部分取代普通集料制備導(dǎo)電混凝土的可行性。
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  7. 碳纖維導(dǎo)電紙及其復(fù)合材料的開發(fā)與應(yīng)用

    介紹了 碳纖維導(dǎo)電紙的制造方法,分析了影響其導(dǎo)電性能的因素,綜述了碳纖維導(dǎo)電紙及其復(fù)合材料的應(yīng)用。研究表明:碳纖維的長度、表面處理、質(zhì)量分?jǐn)?shù)、填料等是影響碳纖維導(dǎo)電紙導(dǎo)電性能的主要因素,碳纖維導(dǎo)電紙及其復(fù)合材料可在防靜電和屏蔽、面狀發(fā)熱、耐熱阻燃、燃料電池、高保真揚(yáng)聲器、生物醫(yī)用等材料領(lǐng)城廣泛應(yīng)用。 
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  8. 碳纖維紙的組成優(yōu)化及其結(jié)構(gòu)表征

    近年來,為了進(jìn)一步降低PEMFC成本,研究者開始著手于碳纖維紙的研制工藝,旨在實(shí)現(xiàn)碳纖維紙的國產(chǎn)化生產(chǎn)。例如利用短切碳纖維和熱固性酚醛樹脂制:備GDL.用碳纖維紙,并深人研究了碳纖維紙的各項(xiàng)性能與生產(chǎn)工藝之間的關(guān)系。
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