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CASE

    可膨胀石墨的常见制备方法_百度知道

    2024年11月16日  5、熔盐法:通过将插入物与石墨混合加热,形成可膨胀石墨。 这种方法中,插入物在加热过程中与石墨层间的碳原子结合,形成石墨层间化合物。 扩展资料:石墨晶体由 2019年2月22日  鉴于膨胀石墨的独特结构、优越性能以及广泛应用,本文从制备方法及应用领域详细综述了膨胀石墨的研究进展,并对膨胀石墨的制备方法、性能优化及应用拓展作了展望,以期为膨胀石墨的科研工作者提供一定参考。膨胀石墨的制备方法及应用研究进展

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    可膨胀石墨的制备方法,膨胀机理及应用 - 百度学术

    膨胀石墨由于其质量轻,高柔韧性,高比表面积,高孔隙率和较强的吸附能力,可作为密封材料,吸附材料,保温材料,阻燃材料和包装材料等得到广泛应用.而可膨胀石墨作为膨胀石墨的前驱体,它的低成 2016年5月31日  爆炸法制备膨胀石墨,通常采用KClO4、Zn(NO3)22H2O、HClO4等作为膨胀剂与石墨制成混合物或烟火药,加热或引燃后,利用烟火药低速爆炸时产生的热量,同时产生氧化相和 可膨胀石墨的常见制备方法_百度知道

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    剥离膨胀石墨 熔融盐材料的制备及其性能研究

    2015年3月1日  摘 要 :采用水溶液法配以超声波剥离和分散手段,使用二元硝酸熔融盐 NaNO 3-KNO 3 和膨胀石墨 ( EG ) 制备出剥 离膨胀石墨 / 熔融盐 2020年9月2日  可膨胀石墨常见制作方法: 1、超声氧化法制作可膨胀石墨。 制备可膨胀石墨的过程中,对阳极氧化的电解液进行超声波振动 ,超声波振动的时间与阳极氧化的时间相同。可膨胀石墨常见的制作方法

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    可膨胀石墨的常见制备方法_百度知道

    2022年11月16日  这种层间化合物在加热到适当温度时,可瞬间迅速分解,产生大量气体,使石墨沿轴方向膨胀成蠕虫状的新物质,即膨胀石墨。这种未膨胀的石墨层间化合物就是可膨胀石墨 对比了碳酸盐、氯化盐、硝酸盐作为储热材料的优缺点,重 点综述了熔融盐及其与其他材料(如金属、膨胀石墨、陶瓷等)的复合熔盐的 混合熔 盐及制备方法熔盐法制作膨胀石墨

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    一种可膨胀石墨的制备工艺的制作方法 - X技术网

    2022年5月18日  2.可膨胀石墨的制备方法包括化学插层发、电化学法、超生氧化法、气相扩散法以及熔盐法等,其中化学插层法的传统工艺流程为:在适宜温度条件下,将浓硫酸、过氧化氢、天然鳞片石墨以不同的加入程序,在不断搅拌下 2024年8月25日  摘要: 膨胀石墨由于其质量轻、高柔韧性、高比表面积、高孔隙率和较强的吸附能力,作为密封材料、吸附材料、保温材料、阻燃材料和包装材料等应用广泛.可膨胀石墨作为 可膨胀石墨的制备方法、膨胀机理及应用-期刊-万方数据知识 ...

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    一种节能型万安培稀土熔盐电解槽系统的制作方法_2

    2019年1月13日  本实用新型涉及熔盐电解设备技术领域,涉及一种生产轻稀土金属及合金的熔盐电解槽,具体涉及一种节能型万安培稀土熔盐电解槽系统。背景技术中国稀土熔盐电解工业起源于20世纪80年代,随着科技的不断发 本文采用熔盐合成(MSS)法在石墨基体表面制备碳化钛(TiC)涂层,研究了熔盐合成过程中的反应动力学。扫描电镜表征(SEM)、X射线衍射(XRD)与理论分析结果表明,TiC涂层的生长动力学由碳(C)在TiC涂层中的扩散速度决定。石墨片表面熔盐合成TiC涂层的生长动力学

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    一种低温熔盐制备多层石墨烯的方法与流程

    2019年5月24日  本发明属于石墨烯制备技术领域,具体涉及一种低温熔盐制备多层石墨烯的方法。背景技术石墨烯是一种由碳原子以sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。石墨烯具有优异的光学、电学、力学特性,在材料 摘要: 膨胀石墨由于其质量轻,高柔韧性,高比表面积,高孔隙率和较强的吸附能力,可作为密封材料,吸附材料,保温材料,阻燃材料和包装材料等得到广泛应用.而可膨胀石墨作为膨胀石墨的前驱体,它的低成本,绿色制备方法和研发成为目前石墨领域的重点研究课题之一.对可膨胀石墨的结构和性能,膨 可膨胀石墨的制备方法,膨胀机理及应用 - 百度学术

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    可膨胀石墨的7种制备方法_反应

    2020年12月4日  可膨胀石墨是利用物理或化学方法将性质异于石墨的外来物质插入石墨片层的层间化合物,高温受热可迅速膨胀制得膨胀石墨。它作为一种新型炭功能材料,具有很多特殊性能,可广泛应用于电极材料、石油化工、防火阻燃、吸油材料、环境保护、医用敷料、军用发烟剂及防静电涂料等领域。5、熔盐法将几种插入物与石墨混合加热复,形成可膨胀石墨。 应用 1、 密封材料 将原料高碳石墨与浓硫酸、浓硝酸混合进行酸化处理、进行热处理后再 压制成型 , 制备的 柔性石墨 是一种新型高性能密封材料,是一种原位生长的纳米材料。可膨胀石墨 - 百度百科

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    可膨胀石墨的常见制备方法_百度知道

    2022年11月16日  此种方法生产的可膨胀石墨的阶层数可控制 ,但其生产成本高。5、熔盐法 将几种插入物与石墨混合加热复合, 形成可膨胀石墨。扩展资料: 石墨晶体具有由碳元素组成的六角网平面层状结构。层平面上的碳原子以强有力的共价键结合,而层与层间 ...2013年4月15日  熔盐法在石墨表面中温制备MoSi2-SiC复合涂层-炭材料具有良好的热稳定性、抗腐蚀性能和导电 导热性能,以及一系列优异的高温性能 ... SiC 和 Si3N4 硅类陶瓷在高温下与炭材料的膨胀系数相差 不大,是较好的高温抗氧化涂层材料[3]。熔盐法在石墨表面中温制备MoSi2-SiC复合涂层 - 百度文库

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    可膨胀石墨有哪些常见的制备方法?_百度知道

    2018年1月31日  可膨胀石墨有哪些常见的制备方法?‍‍化学氧化法,化学氧化法就是将氧化剂、插层剂与鳞片石墨混合后,在一定温度下充分反应再进行水洗和干燥。制备过程中,氧化剂和插层剂的种类、浓度以及反应的温度、时2017年3月23日  膨化剂不同,得到的膨胀石墨也具有不同的性质。HClO4做为膨胀剂时爆炸法只能制备出膨胀石墨,用金属盐 Mg( ClO4) 2nH2 O或Zn ( NO3) 2nH2O 等做为膨胀剂时除膨胀石墨外还能制备出金属氧化物,金属氧化物的存在可以使膨胀石墨得到表面改性。 乔 ...膨胀石墨制备方法的研究进展

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    一种以石墨烯为模板熔盐法合成二维SiC超薄纳米结构及其制备 ...

    2018年10月12日  本发明涉及一种以石墨烯为模板熔盐法合成二维SiC超薄纳米结构及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。背景技术自2004年由英国曼彻斯特大学物理学家安德烈盖姆和康斯坦丁诺沃肖洛夫通过微机械剥离法从高定向热解石墨原料中成功剥离出石墨烯以来,其优异的光学、电学、力学特性吸引了 ...摘要: 采用水溶液法配以超声波剥离和分散手段,使用二元硝酸熔融盐NaNO3-KNO3和膨胀石墨(EG)制备出剥离膨胀石墨糖融盐复合相变储能材料.通过扫描电镜(SEM)、能量色散谱仪(EDX)、透射电镜(TEM)、X-射线衍射(XRD)、导热性能、差示扫描量热(DSC)等表征和测试手段,研究添加不同质量分率的EG对复合相变储能 ...剥离膨胀石墨/熔融盐材料的制备及其性能研究-期刊-万方数据 ...

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    一种带有集锂室的熔盐电解槽的制作方法

    2020年12月1日  本发明涉及电解锂技术领域,具体涉及一种带有集锂室的熔盐电解槽。背景技术目前工业化生产金属锂均为熔盐电解法方法制备。其采用石墨阳极和低碳钢阴极,以licl、kcl为电解质,其中kcl为支持电解质,起稳定和降低熔 2015年9月13日  关键词:石墨;熔盐法;MoSi2-SiC复合涂层中图分类号:TQ127.1+1文献标识码:A文章编号:1673-0224(2014) ... SiC和Si3N4硅类陶瓷在高温下与炭材料的膨胀系数相差不大,是较好的高温抗氧化涂层材料[3]。熔盐法在石墨表面中温制备mosi2-sic复合涂层 - 豆丁网

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    石墨层间化合物-可膨胀石墨!

    2019年3月20日  此种方法生产的可膨胀石墨的阶层数可控制 ,但其生产成本高。5、熔盐法:将几种插入物与石墨混合加热复合, 形成可膨胀石墨。可膨胀石墨技术指标又可以分为:超低硫可膨胀石墨、超细可膨胀石墨和普通可膨胀石墨。是一种理想的新型密封材料 ...膨胀石墨粉的制备方法主要包括化学插层法、电化学法、超声氧化法、气相扩散法和熔盐法等。 其中,化学插层法是最常用的方法之一,它通过将石墨与浓硫酸、浓硝酸等化学试剂混合进行酸化处理,再经过水洗、干燥和高温膨化等步骤制得膨胀石墨粉。膨胀石墨粉 - 膨胀石墨 - 江苏先丰纳米材料科技有限公司高 ...

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    典型熔盐堆石墨构件辐照变形初步分析,Progress in Nuclear ...

    2023年12月17日  核石墨通常作为慢化剂并构建液体燃料熔盐反应堆中的冷却剂流动通道。在辐照和高温下,石墨构件会因辐照蠕变、热膨胀、尺寸变化、弹性变形和热机械性能变化而发生明显的变形。石墨部件的寿命是液体燃料熔盐反应堆的限制参数,由石墨部件的变形决定。2020年3月24日  本实用新型涉及稀土熔盐电解设备领域,具体涉及一种用于稀土熔盐电解的石墨坩埚。背景技术稀土熔盐电解法是生产稀土金属及其合金的主要生产工艺,电解槽坩埚(炉胆)由石墨材料制成,作为该工艺的关键设备,其结构直接影响稀土金属产品质量、工作效率和生产成本。利用熔盐电解法生产稀土 ...用于稀土熔盐电解的石墨坩埚的制作方法 - X技术网

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    一种低温熔盐制备多层石墨烯的方法 - 百度学术

    摘要: 本发明公开了一种低温熔盐制备多层石墨烯的方法,包括如下步骤:S1,将天然石墨依次进行清洗,过滤和烘干,再将烘干后的石墨与碳酸锂和硝酸铵混合均匀,得到混合原料;S2,将混合原料装入耐高温器皿后低温反应2~5小时,再将低温反应后的混合原料高温反应2~20min,然后将混合原料冷却至 该领域下的技术专家 如您需求助技术专家,请点此查看客服电话进行咨询。 1、平老师:1.功能涂层设计与应用 2.柔性电子器件设计与应用 3.结构动态参数测试与装置研发 4.智能机电一体化产品研发 5.3D打印工艺与设备 2、郝老师:1. 先进材料制备 2. 环境及能源材料的制备及表征 3.一种高热导率的无机盐/膨胀石墨/石墨片块体复合相变材料及 ...

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    可膨胀石墨的常见制备方法_百度知道

    2016年5月31日  5、熔盐法 将几种插入物与石墨混合加热复合, 形成可膨胀石墨。扩展资料: 石墨晶体具有由碳元素组成的六角网平面层状结构。层平面上的碳原子以强有力的共价键结合,而层与层间以范德华力结合,结合非常弱,而且层间距离较大 ...熔盐法的原理与应用-熔盐法(Molten Salt Method ),是一种在较低的反应温度下和较短的反应时间内制备特定组分的各向异性粉体的简便方法。 这里简要介绍了溶液法的定义,优缺点,原理,类型等,并以“熔盐法制备Bi4Ti3O12片状晶粉体”粉体为例,介绍了熔盐法的应用。熔盐法的原理与应用_百度文库

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    环境友好型材料——膨胀石墨的制备方法及应用现状(一 ...

    2015年7月15日  目前,对于膨胀石墨的准备方法主要有:化学氧化法、电解氧化法、超声氧化法、气相扩散法等。 1 化学氧化法 化学氧化法主要是通过利用石墨与强氧化剂反应,使得一些无机或有机的小分子插层剂插入到石墨的层间,制得石墨的层间化合物,以及通过进一步的膨化处理制得膨胀石墨材料。三、膨胀石墨的研究进展 1. 结构调控 近年来,研究者对膨胀石墨的结构进行了一系列调控,以改善其性能和拓展其应用。通过改变氧化石墨的氧含量和还原条件可以实现对膨胀石墨孔径和孔隙结构的调控;还可以通过改变石墨氧化-还原过程中的温度和时间参数来调控膨胀石墨的晶格结构和层 膨胀石墨材料的研究进展及其应用综述_百度文库

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    一种低温熔盐制备多层石墨烯的方法 - Google Patents

    2019年3月29日  本发明公开了一种低温熔盐制备多层石墨烯的方法,包括如下步骤:S1、将天然石墨依次进行清洗、过滤和烘干,再将烘干后的石墨与碳酸锂和硝酸铵混合均匀,得到混合原料;S2、将混合原料装入耐高温器皿后低温反应2~5小时,再将低温反应后的混合原料高温反应2~20min,然后将混合原料冷却至室温 ...2023年10月17日  本文 选择潜热值较高的LiNO 3和NaCl来改善硝酸盐的热性能。制备并研究了一种新型高潜热NaNO 3-LiNO 3-NaCl三元混合熔盐。选择导热系数较大的膨胀石墨(EG)作为熔盐载体吸附材料,制备了 NaNO 3-LiNO 3 -NaCl/EG复合相变材料(CPCM)。新型三元熔盐/膨胀石墨蓄热材料的制备及热性能,Journal of ...

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    熔盐法合成三元FeCl3-NiCl2-石墨层间化合物的研究

    采用熔盐法,以天然鳞片石墨为宿主,NiCl2与FeCl3的混合物为插层剂合成三元FeCl3-NiCl2-GIC。 考察了石墨与氯化物的摩尔比、NiCl2与FeCl3的摩尔比、反应温度和反应时间等工艺因素对产物阶结构和产物中Ni与Fe原子比的影响,探讨了NiCl2与FeCl3在石墨层间的插层过程。2021年9月30日  中国粉体网讯 膨胀石墨是鳞片石墨经过深加工,形成的具有多孔、高比表面的蠕虫状碳材料。 它保持了石墨材料的微观分子结构,因此膨胀石墨材料具有耐高低温、耐腐蚀和自润滑等多种优良性能,同时由于膨胀石墨质量轻、孔隙多、质地柔软,因此还具有吸附性、压缩回弹性和密封性等新的性能 ...【原创】 是什么魔力,让石墨如此“膨胀”? - 中国粉体网

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    一种复合熔盐研磨剥离制备石墨烯的方法 - 百度学术

    2021年7月9日  摘要: 本发明涉及石墨烯制备领域,公开了一种复合熔盐研磨剥离制备石墨烯的方法.包括如下制备过程:(1)将氯化钠与氯化钙加热熔融形成复合熔盐,然后与膨胀石墨搅拌分散均匀,再冷却,粉碎,得到石墨与盐镶嵌的大颗粒;(2)将石墨与盐镶嵌的大颗粒,分散剂,乙醇,研磨介质混合研磨,在大颗粒被不断研磨 ...2024年6月18日  实心六棱柱组件)构成的熔盐堆堆芯模型为研究对 象。实心六棱柱组件与传统中心圆通道组件相比,由石墨包裹熔盐流动变为熔盐包裹石墨流动。这种 结构特点可避免石墨组件之间熔盐窄缝的形成,降 低了堆芯流场的不确定性和复杂性。此外,实心六熔盐堆散体石墨组件堆芯结构变化对 核反应性的影响

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