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41.
白云石在氯氧镁水泥中的应用开发 总被引:2,自引:0,他引:2
白云石是一种重要的非金属矿产,在耐火材料、冶金、建材、化工、橡胶、制药。玻陶。农牧等行业获得了广泛应用。1白云石的组成及分布状况1.1白云石矿物特征白云石是菱镁矿(MgCO3)和方解石(CaCO3)组成为1:1的复盐,其化学式为CaMg(CO3)2,其中CaO30.4%、MgOZI.7%、CO。47.9%(或Ca-CO。54.2%,MgCO。45.8%)。白云石、菱镁矿、方解石有许多性质相似,常共生在一起。白云石是白云岩的最基本矿物。天然白云岩中,除有白云石外,还常有一些白云石和方解石之间的过渡组成。一般而言,只有当Mg-CO3的含量大于25%时… 相似文献
42.
研究了用于中低温固体氧化物燃料电池(IT-SOFC)的高性能新型阴极材料Ba<,1.0-x>Co<0 7>Fe<,0.2>Nb<,0.1>O<,3-δ>(B<,1-x>CFN,x=0,0.05,0.10).以氧化钆掺杂氧化铈(GDG)为电解质.制备了B<,1-x>CFNIIGDCIIB<,1-x>CFN和La<,0.6>Sr<,0.4>Co<,0.2>Fe<,0.8>O<,3-δ>(LSCF)IIGDCIILSCF对称电池,对比了不同组成Ba含量的B<,1-x>CFN和LSCF阴极的电化学性能;并将B<,1-x>CFN和LSCF阴极制备在NiO-GDCIIGDC阳极支撑半电池上,研究其在全电池中的性能.结果表明,500℃时,B<,1-x>CFN(x=0,0.05,0.10)的R<,p>值分别仅为LSCF的10.52%、7.72%和4.33%;650℃时,B<,1-x>CFN(x=0,0.05,0.10)的R<,p>值分别是LSCF的66.62%、51.49%和42.76%;在500~650℃,以<,1-x>CFN为阴极的单电池性能也均显著高于以LSCF为阴极的电池性能,B<,1-x>CFN电极表现出了优良的氯催化活性,是极富应用前景的中低温固体氧化物燃料电池阴极材料. 相似文献
43.
采用凝胶注模工艺制备了Ce0.9Gd0.1O2-δ(GDC)粉体,对其性能进行了TG-DSC、XRD、TEM和粒度等表征,分别与同等原料采用传统固相合成工艺制备的粉体,与不同原料同种凝胶注模工艺制备的粉体进行了性能比较。采用不同压力成型了坯体,在1350℃烧结得到瓷体,对粉体的烧结性能和瓷体的电导性能进行了表征。结果表明:采用凝胶注模工艺在600℃就能获得纯相GDC粉体,比固相反应合成GDC粉体温度降低400℃;相比以氧化物为原料合成的粉体,以硝酸盐为原料采用凝胶注模工艺合成的粉体有助于氧化钆在氧化铈晶格中的固溶;在1350℃烧结获得相对密度为96.5%瓷体,600℃电导率为0.0258S/cm,满足中温电解质材料对电导率的要求。 相似文献
44.
45.
粉煤灰综合利用技术进展 总被引:1,自引:0,他引:1
从环境保护和能源可持续发展角度,叙述了我国目前主要的粉煤灰综合利用技术,重点讨论了高掺量粉煤灰水泥,粉煤灰砌块,粉煤灰多孔轻质建筑板材等实用技术,并讨论了高碳粉煤灰分选除碳技术的进展状况. 相似文献
46.
随着清洁能源系统的推广应用,锂离子电池、固体氧化物燃料电池作为清洁能源器件受到广泛的关注。然而,作为复杂的电力动力系统,电池的商用化一直面临长时间、多维度、高精度的性能预测需求,一些新型的电池性能预测方法仍处于起步探索阶段。近年来,随着人工智能的普及与推广,机器学习这项基于传统人工神经网络的技术被国内外研究者所重视。机器学习等数据科学的最新进展为科学和工程界提供了灵活而快速的预测框架,在材料研发等方面显示出巨大的应用前景。本工作总结了采用机器学习方法用于固态氧化物燃料电池、锂电池、CO_(2)电化学还原催化剂的最新进展,并对未来的发展方向提出了若干建议。 相似文献
47.
成型技术是制备陶瓷材料的一个重要环节.本文探索了压制成型方法及其影响因素,并以氧化铝为例,描述了陶瓷制备的工艺过程.在适宜条件下,压制成型的氧化铝坯体,经过1 580~1 630℃烧结后,获得氧化铝陶瓷.瓷体的线收缩均在18%~20%之间,相对密度>94%,维氏硬度1350~1400MPa. 相似文献
48.
49.
50.
粉煤灰地质聚合物凝结时间的研究 总被引:4,自引:1,他引:3
本文研究了水量、碱量、水玻璃量和矿渣对粉煤灰(FA)地质聚合物凝结时间的影响.用扫描电子显微镜(SEM)对样品微观形貌进行了表征,用核磁共震(~(29)SiNMR)对激发剂的结构进行了表征.结果表明:H_2O/FA比对凝结时间影响较大,当H_2O/FA比从0.29增加到0.36,终凝时间由120 min增加到280 min;NaOH/FA比对凝结时间和抗压强度的影响一致,它们均随NaOH/FA比的增加而提高,当NaOH/FA比为0.1时,终凝时间最长为200 min,抗压强度最高为70 MPa;Na_2SiO_3/FA比对地质聚合物凝结时间影响不大;加入矿渣使凝结时间明显缩短.粉煤灰地质聚合物的凝结时间可以通过H_2O/FA质量比、NaOH/FA质量比和加入矿渣进行调节. 相似文献