摘要:多孔炭材料具有比表面积高、孔结构发达、导电、导热和化学稳定性优良等优点,在电化学能量转化与存储、污水净化及工业催化等领域具有广泛的应用。随着科学技术的发展,以活性炭为主的孔道结构单一的传统多孔炭材料已难以满足相关领域的技术需求。
矿物多孔材料因其物理、化学及结构上的优异性能而被广泛用于环保、化工、制药等领域,开发和新型矿物多孔材料一直倍受重视。本文以漂珠、粉煤灰、煤矸石和硅藻土为骨料原料,膨润土、玻璃粉和水玻璃为粘结剂原料,炭粉、煤粉、食用淀粉和可溶性淀粉为造孔剂原料,采用模压成型和常规...
摘要:纳米多孔材料是目前新型纳米材料研究的热点。主要是因为纳米多孔材料具有方法简单;结构易于优化;比表面积大;多孔有序性;较好的吸附性能等优势。因此纳米多孔材料的不同研究领域极速增长,从而推动纳米材料在其他的新兴领域的应用,如能量储存,气体分离,生物传感器,纳米催化,药物...
本论文主要是基于廉价的原料了几种不同类型的高稳定先进多孔材料,并通过高温热转化、材料复合等其他后修饰策略实现了孔尺寸的调节和新催化位点的引入,从而提高了以上材料在C02捕获与转化中的性能提升。.主要的研究内容和结果如下:1.针对传统CO2...
同时,它作为自电容模式的触摸传感器的电极也具有极佳的应用表现。(4)模板浸出法多孔介电弹性体及在压力传感器中的应用:针对于电容式柔性压力传感器缺乏透气性的问题,本论文利用模板浸出法出一种具有高介电常数的三维多孔介电弹性体。
岩土多孔介质孔隙结构的分形研究及其应用,岩土多孔介质,分形,孔隙,孔隙率模型,固结变形。岩土多孔介质作为一种特殊的工程材料,其工程性质具有复杂性和变化性,而这种复杂性和变化性主要受其微观或细观结构…
摘要:地质聚合物是一类新型绿色无机多孔材料,具有原料来源广泛、成本低廉、环境污染小、质轻、气孔率高等诸多优点。因此,地质聚合物具有广阔的应用开发前景。目前,用于地质聚合物的原料主要集中在偏高岭土、粉煤灰等,其原材料的研究有待拓宽。
本论文主要是利用基于微流控技术的乳液模板法来多孔聚合物材料。本论文的主要研究内容如下:1、以两亲性嵌段共聚物聚苯乙烯-聚4乙烯基吡啶(PS-P4VP)为原料,通过一步微流控法得到了单分散的单…
本论文从多孔金属结构材料的控制出发,开发了新型的多孔金属材料的简单、高效方法,一方面实现孔径范围高度的可调,获得层次孔结构的多孔金属材料,用于电化学催化水分解和超级电容器储能领域,另一方面实现对具有优异催化活性的低熔点、软质金属
聚醚酰亚胺多孔支撑膜的涂覆与富氧性能研究,气体分离膜,硅橡胶,丁烯酸钴,聚醚酰亚胺,富氧性能。硅橡胶(PDMS)是通用高分子中最早应用于氧氮分离技术的材料。其透氧性能好,但由于其氧氮分离系数低,故而限…
摘要:多孔炭材料具有比表面积高、孔结构发达、导电、导热和化学稳定性优良等优点,在电化学能量转化与存储、污水净化及工业催化等领域具有广泛的应用。随着科学技术的发展,以活性炭为主的孔道结构单一的传统多孔炭材料已难以满足相关领域的技术需求。
矿物多孔材料因其物理、化学及结构上的优异性能而被广泛用于环保、化工、制药等领域,开发和新型矿物多孔材料一直倍受重视。本文以漂珠、粉煤灰、煤矸石和硅藻土为骨料原料,膨润土、玻璃粉和水玻璃为粘结剂原料,炭粉、煤粉、食用淀粉和可溶性淀粉为造孔剂原料,采用模压成型和常规...
摘要:纳米多孔材料是目前新型纳米材料研究的热点。主要是因为纳米多孔材料具有方法简单;结构易于优化;比表面积大;多孔有序性;较好的吸附性能等优势。因此纳米多孔材料的不同研究领域极速增长,从而推动纳米材料在其他的新兴领域的应用,如能量储存,气体分离,生物传感器,纳米催化,药物...
本论文主要是基于廉价的原料了几种不同类型的高稳定先进多孔材料,并通过高温热转化、材料复合等其他后修饰策略实现了孔尺寸的调节和新催化位点的引入,从而提高了以上材料在C02捕获与转化中的性能提升。.主要的研究内容和结果如下:1.针对传统CO2...
同时,它作为自电容模式的触摸传感器的电极也具有极佳的应用表现。(4)模板浸出法多孔介电弹性体及在压力传感器中的应用:针对于电容式柔性压力传感器缺乏透气性的问题,本论文利用模板浸出法出一种具有高介电常数的三维多孔介电弹性体。
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摘要:地质聚合物是一类新型绿色无机多孔材料,具有原料来源广泛、成本低廉、环境污染小、质轻、气孔率高等诸多优点。因此,地质聚合物具有广阔的应用开发前景。目前,用于地质聚合物的原料主要集中在偏高岭土、粉煤灰等,其原材料的研究有待拓宽。
本论文主要是利用基于微流控技术的乳液模板法来多孔聚合物材料。本论文的主要研究内容如下:1、以两亲性嵌段共聚物聚苯乙烯-聚4乙烯基吡啶(PS-P4VP)为原料,通过一步微流控法得到了单分散的单…
本论文从多孔金属结构材料的控制出发,开发了新型的多孔金属材料的简单、高效方法,一方面实现孔径范围高度的可调,获得层次孔结构的多孔金属材料,用于电化学催化水分解和超级电容器储能领域,另一方面实现对具有优异催化活性的低熔点、软质金属
聚醚酰亚胺多孔支撑膜的涂覆与富氧性能研究,气体分离膜,硅橡胶,丁烯酸钴,聚醚酰亚胺,富氧性能。硅橡胶(PDMS)是通用高分子中最早应用于氧氮分离技术的材料。其透氧性能好,但由于其氧氮分离系数低,故而限…