一种耐火坯料困料凝结成型能力检测方法

    公开(公告)号:CN113484181B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202110678642.7

    申请日:2021-06-18

    Abstract: 本发明涉及耐火坯料检测技术领域,具体涉及一种耐火坯料困料凝结成型能力检测方法,该检测方法基本步骤为:对不同困料时间下的坯料在一定压力下压制成型,通过破损装置破碎后获得粒径小于10mm样的质量,根据该质量与破碎前质量的百分比来判断坯料的成型能力,该值越小表明成型能力越好;并通过不同困料时间下坯料的温湿度变化建立其与凝结成型能力之间的数据关系,实现不同困料时间下的湿度值与成型能力一一对应,进而为生产中依据湿度值来判断成型能力的在线检测系统的开发提供大数据支撑;上述耐火坯料困料凝结成型能力检测方法,相比于传统生产过程中,依据人工判断耐火坯料困料凝结成型能力的方法,本发明更高效,更直观,更智能。

    一种多孔陶瓷及其制备方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116813367A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202211726018.0

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种多孔陶瓷及其制备方法,属于多孔陶瓷材料领域。本发明的方法通过控制原料来源,选用成分组成主要为莫来石相和石英相的高铝粉煤灰作为主要原料,合理搭配外加铝源及硅源,并通过添加少量无氟晶须促进剂及烧结助剂,调控晶须生成量与孔隙率之间的平衡,最终获得晶须含量高且高孔隙率的多孔陶瓷。制得的多孔陶瓷中,莫来石晶须的直径为0.5‑0.8μm,长径比为10‑30,其生长方向为c轴[001]方向,生成物中莫来石晶须的含量为55~65vol%,陶瓷的孔隙率大于80%。

    一种钴纳米晶负载氮掺杂多孔碳骨架的制备方法及其在锂硫电池中的应用

    公开(公告)号:CN115764162A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211405439.3

    申请日:2022-11-10

    Abstract: 本发明公开一种钴纳米晶负载氮掺杂多孔碳骨架的制备方法及其在锂硫电池中的应用,本发明首先使用共沉淀法,以钴盐、表面活性剂、2‑甲基咪唑和三乙胺为原料并在适当的温度下搅拌一定时间,静置后将沉淀物洗涤干燥,再将其进行煅烧和酸处理制得纳米多孔骨架结构的Co‑N‑C。该纳米骨架结构尺寸均匀、结构完整,具备良好的孔隙结构、大表面积和丰富的电化学活性位点,将其作为隔膜修饰层时,能在很大程度上提高锂硫电池的电化学性能。本发明方法相比于现有制备Co‑N‑C的方法,具有绿色环保、简单易操作、流程短的优点,为大规模合成不同尺寸纳米级别的Co‑N‑C催化剂提供新途径。

    一种耐火坯料困料凝结成型能力检测方法

    公开(公告)号:CN113484181A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110678642.7

    申请日:2021-06-18

    Abstract: 本发明涉及耐火坯料检测技术领域,具体涉及一种耐火坯料困料凝结成型能力检测方法,该检测方法基本步骤为:对不同困料时间下的坯料在一定压力下压制成型,通过破损装置破碎后获得粒径小于10mm样的质量,根据该质量与破碎前质量的百分比来判断坯料的成型能力,该值越小表明成型能力越好;并通过不同困料时间下坯料的温湿度变化建立其与凝结成型能力之间的数据关系,实现不同困料时间下的湿度值与成型能力一一对应,进而为生产中依据湿度值来判断成型能力的在线检测系统的开发提供大数据支撑;上述耐火坯料困料凝结成型能力检测方法,相比于传统生产过程中,依据人工判断耐火坯料困料凝结成型能力的方法,本发明更高效,更直观,更智能。

    一种金属原子团簇负载多孔碳骨架及其制备方法

    公开(公告)号:CN116251960A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310236757.X

    申请日:2023-03-13

    Abstract: 本发明涉及新型纳米材料制备技术领域,具体涉及一种金属原子团簇负载多孔碳骨架及其制备方法,首先使用固体研磨法,以三聚氰胺、柠檬酸钠和金属盐为原料,在研钵中研磨一定时间,再将所得粉末高温煅烧和酸处理制得MAC/PC。柠檬酸钠是形成多孔碳骨架结构的关键。该微纳结构尺寸均匀、结构完整,具备良好的三维导电网络,金属原子团簇在多孔碳骨架中分散性良好。本发明方法相比于现有制备金属原子团簇的方法,具有效率高、简单易操作、流程短的优点,为大规模合成金属原子团簇材料提供了新途径。

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