Abstract:
A porous carbon-metal/alloy composite material includes a composition represented by (1-a)Sn 1-x M 1 x + aM 2 + cC, wherein: M 1 includes one or more transition metals, metals, or metalloids; M 2 includes one or more transition metals, metals, or metalloids; x is 0 ≦ x ≦ 1; a is 0 ≦ a ≦ 1; and c is 0
Abstract:
A method of preparing a boron nitride material, such as boron nitride (BN) or boron carbonitride (BCN), is provided. The method may include providing a substrate, and sublimating an amine borane complex onto the substrate to obtain the boron nitride material. The amine borane complex may include, but is not limited to, borazine, amino borane, trimethylamine borane and triethylamine borane. In addition, the temperature at which the sublimating is carried out may be varied to control composition of the boron nitride material formed. In addition, various morphologies can be obtained by using the present method, namely films, nanotubes and porous foam.
Abstract:
Bei einem bekannten Verfahren zur Herstellung eines porösen Kohlenstofferzeugnisses werden Templatmaterial in Form von Templat-Partikeln, die Makroporen enthalten, sowie eine polymerisierbare Vorläufersubstanz für Kohlenstoff bereitgestellt. Die Makroporen des Templats werden mit der Vorläufersubstanz in gelöster oder geschmolzener Form infiltriert. Nach dem Carbonisieren der infiltrierten Vorläufersubstanz wird das unter Bildung des porösen Kohlenstofferzeugnisses entfernt. Um das Verfahrens so zu modifizieren, dass eine Kohlen- stoffstruktur mit hierarchischer Porosität mit einem hohen Anteil an Mesoporen mit Porengrößen im Bereich von 2 bis 50nm erhalten wird, wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, dass die Vorläufersubstanz nach dem Infiltrieren gemäß Verfahrensschritt (c) und vor dem Carbonisieren gemäß Verfahrensschritt (d) innerhalb der Makroporen des Templats einer Behandlung bei einer Schaumbildungstemperatur unterzogen wird, bei der die Vorläufersubstanz unter Polykondensation aufschäumt und dabei die Makroporen als im Wesentlichen mesoporiger Schaum auffüllt, bei dem mindestens 70 % der Poren Porengrößen im Bereich von 10 bis 150 nm haben.
Abstract:
L'invention concerne un procédé de préparation d'un matériau inorganique se présentant sous forme d'un monolithe alvéolaire constitué d'une matrice de silice comprenant des macropores interconnectés, ledit procédé comprenant au moins une étape de minéralisation d'une émulsion huile-dans-eau formée de gouttelettes d'une phase huileuse dispersées dans une phase aqueuse continue et dans laquelle des particules solides colloïdales sont présentes à l'interface formée entre la phase aqueuse continue et les gouttelettes de phase huileuse dispersées. L'invention concerne également les différentes utilisation du matériau obtenu selon ce procédé, notamment pour la chimie séparative et la filtration, la réalisation de réactions chimiques catalysées en phase hétérogène, comme matériau d'isolation thermique ou phonique, ou bien encore à titre d'empreinte pour la fabrication de squelettes carbonés à porosité contrôlée.
Abstract:
Preparing porous materials includes forming a mixture including a geopolymer resin and a liquid between which a nanoscale (1 - 1000 nm), microscale (1 - 1000 m), and/or milliscale (1 - 10 mm) phase separation occurs. The mixture is solidified (e.g., at an ambient temperature or a relatively low temperature), and a portion (e.g., a majority or a significant majority) of the liquid is removed from the solidified mixture. The liquid can include organic liquids from agricultural, geological, industrial, or household sources. The porous materials have accessible pores with a range of pore sizes including nanoscale pore sizes, microscale pore sizes, milliscale pore sizes, or a combination thereof. The porous material may be treated further to form another material, such as a composite.
Abstract:
Gassensor und Verfahren zur Herstellung eines Gassensors Bei einem Gassensor mit wenigstens zwei Elektroden (2, 3) und mit einem mit diesen in Verbindung stehenden Sensorkörper (4) , der aus einem gassensitiven Material besteht, werden zusätzlich zu gegebenenfalls bereits vorhandenen Poren zweiteHohlräume in dem Sensorkörper vorgesehen, die durch ihre Grôße geeignet sind, die Verteilung von Gasmolekülen in dem Sensorkörper zu erleichtern und zu beschleunigen und damit das zeitliche Ansprechverhalten des Gassensors zu verbessern.
Abstract:
Die Erfindung beschreibt einen Wärmedämmstoff aus porösen Aluminaten und einer Temperaturbeständigkeit bis über 1000 °C, der aus Alkali-ß-Aluminat und/oder einer Autoklavierten Vorstufe desselben besteht, so dass er widerstandsfähig gegen Alkalidämpfe und -schmelzen ist.
Abstract:
1. Nanoporöse Monolithe mit hierarchischer Porenstruktur 2.1 Bei der Präparation poröser Materialien, wie den bekannten, handelsüblichen porösen Gläsern, ist man bei der Formgebung auf die Herstellung von Kugeln, Stäbe, Platten oder Granulaten beschränkt. Mit den erfindungsgemäßen nanoporöse Monolithe mit einer hierarchischen Porenstruktur wird ein neuer Weg in der Präparation poröser Materialien gegangen, der die Herstellung freier, poröser Geometrien ermöglichen soll. 2.2 Nach Vorlage der Natur besteht das hierarchisch strukturierte System aus großen Nanoporen, die in kleinere Mikroporen verzweigen. Hierbei kommt gegenüber dem Stand der Technik ein neuartiger Herstellungsprozess zum Einsatz, der eine Phasenseparation in einem Sol-Gel-Prozess beinhaltet. 2.3 Das neuartige Verfahren ermöglicht die Herstellung nanoporöser Monolithe mit flexiblen Geometrien, wie Membranen, Röhren und Kappen.
Abstract:
Methods of stimulating subterranean formations are provided. More particularly, methods of fracturing subterranean formations using a fracturing fluid comprising a self- degrading cement composition are provided. An example of a method is a method of treating a subterranean formation. Another example of a method is a method of fracturing a subterranean formation. Another example of a method is a method of producing hydrocarbons from a subterranean formation.
Abstract:
A porous material comprising vapor grown carbon fiber in an amount of 10 to 90 mass%, fiber filaments of the carbon fiber forming a three-dimensional network and having a diameter of 1 to 1,000 nm, an aspect ratio of 5 to 15,000, a specific surface area (by BET method) of 2 to 2,000 m /g, and the ratio of the intensity of the peak at 1,360 cm in a Raman scattering spectrum of the carbon fiber to that of the peak at 1,580 cm in the spectrum(I1360/I1580) is 0.1 to 2.0, wherein the porosity of the porous material (V/V0) is 0.50 to 0.99 and a specific surface area is 5 to 1,000 m /g; and a production method and use thereof. The vapor grown carbon fiber impregnated in the porous material of the present invention does not contain aggregates and a three-dimensional network is formed between the fiber filaments, wherein length of each of the fiber filaments is maintained. Therefore, the vapor grown carbon fiber enables to readily produce a composite material (porous material), in which even a small amount of addition of vapor grown carbon fiber can exhibit sufficient effect.