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通过掺杂氮原子对多孔碳材料进行功能化,可强化多孔碳材料固有的优异性能并赋予其新功能,从而拓宽其在各领域的应用范围。近年来,研究者相继开发了一系列技术方法,已制备得到多种结构特异、性能优异的氮掺杂多孔碳材料。本文基于氮掺杂多孔碳材料的最新研究进展,详细介绍了利用液相模板法、化学气相沉积法、氨气后处理法、化学活化法和水热法等制备氮掺杂多孔碳材料的方法,评述了各种方法的特点及局限性,并简要介绍了该类材料在电池催化、气体吸附分离、储氢及污染气体脱除等方面的应用,指出了氮掺杂多孔碳材料工业应用的规模化制备发展方向。 相似文献
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<正> 大阪工业技术研究所,利用金属氧化物溶凝法制成了氧化锆——二氧化硅系多孔质材料。多孔质玻璃表面具有无数孔隙,可作液体分离膜,电解隔膜和酵素担体等。但目前使用的材料均属高硅质的玻璃,在海水及碱雾中易受腐蚀。新的氧化锆—二氧化硅多孔质玻璃由于吸收了氧化锆固有的强度好,耐碱抗蚀等特性后,其耐碱性能和强度均有很大提高。 相似文献
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固废多孔微晶玻璃是以固体废物、发泡剂及其他辅助试剂为原料,制备出的一种绿色材料。由于其主要原料为冶金固废、尾矿和城市固废等,且产品具有较高的机械强度、硬度,显著的耐腐蚀性,绝热、吸声、防火、防潮,使其在实现固废增值的同时,能应用于各种工业领域。文章阐述了烧结法制备固废多孔微晶玻璃的机理,重点论述了固废原料的选择和复合固废组成设计、发泡剂种类、掺量和材料性能、热处理制度对固废多孔微晶玻璃结构和性能的影响规律等方面国内外研究进展,介绍了固废多孔微晶玻璃的应用,对固废多孔微晶玻璃的研究和应用发展趋势进行了展望。 相似文献
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尝试采用添加造孔剂的方法制备了多孔生物玻璃材料.研究结果表明:烧结温度和时间、造孔剂的用量及玻璃粉体的粒度等都将影响多孔材料的孔径.选择合适的制备工艺条件可以得到较为理想的多孔体材料. 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2017,(24):123-124
金属-有机骨架(下文简称"MOFs")作为一种多功能分子基材料,器具有有机-无机杂化特征,在实际应用中的可塑性、有序性、特殊性的光电磁性质广受各大工业厂商关注。MOFs作为一种多孔材料,相比有机多孔、无机多孔材料相比有着很大优势,是当今我国新功能材料研究领域中的一大热点话题。基于此,本文重点对金属-有机骨架薄膜、发光金属-有机骨架材料、纳米级金属-有机骨架材料三方面进程阐述。 相似文献
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在碳化硅(SiC)中加入MAS(镁铝硅)玻璃相,经过750℃×2h/1200℃×2h的热处理,制得了高强度的α-堇青石微晶玻璃结合碳化硅复合多孔材料。利用热膨胀仪测得了添加剂微晶玻璃的热膨胀系数,通过DTA研究了微晶玻璃的核化温度和晶化温度;分别利用XRD和SEM分析了材料的物相和显微结构;利用多功能试验机,对材料的强度进行了测试。通过建立的模型,近似计算了基体碳化硅和结合相的残余应力值。经研究制得了热膨胀系数为4.04×10-6/K的与基体碳化硅相匹配的结合相堇青石微晶玻璃、抗折强度为131Mpa复合多孔材料。 相似文献
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生物活性玻璃多孔材料的制备及性能研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用溶胶-凝胶法制备生物活性玻璃58S及77S;通过熔融法制备生物活性玻璃45S5,分别向上述3种生物活性玻璃粉体以及它们的混合物中添加一定比例的造孔剂,通过一定的烧结工艺制成具有不同组成的生物活性多孔材料,利用体外实验方法结合DTA,SEM及FTIR等材料显微结构及性能研究手段分析比较了各种多孔材料的显微结构、表面形貌、抗折强度及生物活性.研究表明:58S和45S5混合制备的多孔材料是一种具有良好生物活性和生物矿化特性的生物材料,可用于制备骨缺损填充材料和骨组织工程支架. 相似文献
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膜反应器催化技术及膜催化材料的进展与展望 总被引:5,自引:0,他引:5
本文着重介绍近年来催化功能高分子膜和多孔金属或合金膜、多孔(金属)陶瓷复合膜、多孔玻璃复合膜、金属负载型复合膜与分子筛膜等选择性渗透无机膜材料的开发研究新进展及其在催化领域中的应用;列举几种典型的催化膜反应器的应用实例;指出膜反应器催化技术与膜材料的发展动向及应用前景;并对加强膜催化高技术领域的科学研究提出几点建议。 相似文献
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利用粉煤灰生产泡沫陶瓷 总被引:3,自引:0,他引:3
多孔质材料目前主要有泡沫玻璃和多孔陶瓷两种。泡沫玻璃是在玻璃粉中加人发泡剂如碳黑、碳酸钙、硫酸钙、硫酸钠、硼酸、或其他具有发泡作用的物质,填人耐热金属或耐火材料制成的模具中,送入窑炉烧结发泡,缓冷而成。该玻璃中存在相互独立构成的气孔。但这样的玻璃耐热性差,仅能耐约500cC的温度。多孔陶瓷是用氧化铝、耐火粘土、硅砂等耐火性无机材料加入粘结剂,使颗粒相互粘结.在一定温度下烧结而成。但这样的陶瓷气孔性差。近年来,利用微细的空心火山灰粒、膨胀珍珠岩和膨胀黑耀岩为原料,加人硅酸钠溶液,采用固化工艺,研制出多… 相似文献
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纳米多孔功能玻璃研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
纳米多孔玻璃是指孔径具有几nm到100nm的微孔玻璃。一般是采用Na2O-B2O3-SiO2体系,并选择适当的组分利用分相现象制备而得的。它具有比表面积大,微孔径可控制,化学性质稳定,形状一定等优点。自发现以来在固定化酶、病毒过滤、色谱分析、光纤通讯等方面得到了广泛应用,成为无机材料家族中新起的明星。它的应用和发展已成为人们关注的研究课题。 相似文献
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