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氧化铝/聚四氟乙烯热化学反应特性及影响因素 被引量:1
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作者 刘瑞华 王亚军 +1 位作者 万奕 甘强 《火炸药学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第1期35-43,共9页
为深入了解铝/聚四氟乙烯(Al/PTFE)材料的预点火反应,采用超声混合法制备了Al_(2)O_(3)/PTFE复合材料,对其微观形貌、晶相和特征官能团等进行了表征,分析了材料的热化学反应性能及影响因素。结果表明,Al_(2)O_(3)能延迟PTFE熔化的起始温... 为深入了解铝/聚四氟乙烯(Al/PTFE)材料的预点火反应,采用超声混合法制备了Al_(2)O_(3)/PTFE复合材料,对其微观形貌、晶相和特征官能团等进行了表征,分析了材料的热化学反应性能及影响因素。结果表明,Al_(2)O_(3)能延迟PTFE熔化的起始温度;Al_(2)O_(3)和PTFE的粒径越小,Al_(2)O_(3)/PTFE材料越容易发生反应,放热量越大;小粒径的Al_(2)O_(3)能延迟AlF_(3)生成反应的起始温度,提前AlF_(3)晶型转变的起始温度,从而提高反应的集中放热量,Al_(2)O_(3)(50nm)与PTFE(1μm)反应程度最高;α-Al_(2)O_(3)/PTFE的热化学反应性能优于γ-Al_(2)O_(3)/PTFE和无定形Al_(2)O_(3)/PTFE;Al_(2)O_(3)/PTFE的热化学反应具有典型动力学特征,反应主放热峰的峰值温度随升温速率增大而升高;计算得到Al_(2)O_(3)/PTFE主反应的表观活化能为45.0kJ/mol。 展开更多
关键词 物理化学 氧化铝 聚四氟乙烯 PTFE 热化学反应特性 预点火反应
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聚四氟乙烯基铝活性材料的热化学反应特性 被引量:9
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作者 毛亮 叶胜 +2 位作者 胡万翔 姜春兰 王在成 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第10期1962-1969,共8页
为获得聚四氟乙烯(PTFE)基铝(Al)活性材料的热化学反应性能,开展包含不同Al粒径的PTFE基Al活性材料在不同升温速率下的热化学反应实验。采用湿混工艺制备包含50 nm和10μm两种Al粒径的PTFE基Al活性材料,并利用差示扫描量热法与热重分析... 为获得聚四氟乙烯(PTFE)基铝(Al)活性材料的热化学反应性能,开展包含不同Al粒径的PTFE基Al活性材料在不同升温速率下的热化学反应实验。采用湿混工艺制备包含50 nm和10μm两种Al粒径的PTFE基Al活性材料,并利用差示扫描量热法与热重分析法分析它们在10℃/min、15℃/min、20℃/min、30℃/min升温速率下的热化学反应行为。结果表明:在10~30℃/min升温速率中,包含纳米Al颗粒的PTFE基Al试样都发生了反应放热,而包含微米Al颗粒的PTFE基Al试样在小于900℃时并未与PTFE分解产物发生反应;Al颗粒的加入会对PTFE的热分解起到一定催化作用;对于Al粒径为50 nm的PTFE基Al活性材料,随着升温速率的增大,反应放热峰的峰值温度不断向高温区移动(由10℃/min的578.9℃移动到30℃/min时的608.5℃),单位放热量逐渐增多(由10℃/min升温速率下的331.6 J/g升高到30℃/min升温速率下的641.3 J/g);研究结果对PTFE基Al活性材料的工程化应用具有参考意义。 展开更多
关键词 活性材料 热化学反应特性 聚四氟乙烯 铝粒径
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生物质的热化学反应特性和秸秆气化问题 被引量:9
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作者 高先声 《可再生能源》 CAS 北大核心 2004年第2期26-29,共4页
能量利用是生物质工业利用的主要途径。以热化学为基础的生物质气化、液化转换技术,提高了生物质的能量密度和能量强度,提升了其利用品位。如技术路线得当,这些转换产物可取代部分常规能源。生长期仅1年的作物秸秆属于高挥发分、低炭化... 能量利用是生物质工业利用的主要途径。以热化学为基础的生物质气化、液化转换技术,提高了生物质的能量密度和能量强度,提升了其利用品位。如技术路线得当,这些转换产物可取代部分常规能源。生长期仅1年的作物秸秆属于高挥发分、低炭化度的物料,其木质素含量为12%,纤维素含量为75%。秸秆受热后在很宽的温度范围内(105~550℃)可转化为气态挥发物,这些物质遇热则燃烧释放能量,遇冷则凝结为焦油及水污。有效利用秸秆等生物质废弃物是一个值得深入研究的问题。 展开更多
关键词 生物质 热化学反应特性 秸秆 气化技术 能量密度 能量强度 生物质废弃物
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Design of best performing hexagonal shaped Ag@CoS/rGO nanocomposite electrode material for electrochemical supercapacitor application 被引量:3
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作者 Alagu Segar DEEPI Arputharaj Samson NESARAJ 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CAS CSCD 2020年第10期2764-2774,共11页
The mixed metal/metal sulphide(Ag@CoS)with reduced graphene oxide(rGO)nanocomposite(Ag@CoS/rGO)was synthesized for the possible electrode in supercapacitors.Ag@CoS was successfully deposited on the rGO nanosheets by h... The mixed metal/metal sulphide(Ag@CoS)with reduced graphene oxide(rGO)nanocomposite(Ag@CoS/rGO)was synthesized for the possible electrode in supercapacitors.Ag@CoS was successfully deposited on the rGO nanosheets by hydrothermal method,implying the growth of 2D Ag and CoS-based hexagonal-like structure on the rGO framework.The synthesized nanocomposite was subjected to structural,morphological and electrochemical studies.The XRD results show that the prepared nanocomposite material exhibits a combination of hexagonal and cubic phase due to the presence of CoS and Ag phases together.The band appearing at nearly 470.33 cm^−1 in FTIR spectra can be ascribed to the absorption of S—S bond in the Ag@CoS/rGO nanocomposite.The clear hexagonal structure was analysed by SEM and TEM with the grain sizes ranging from nanometer to micrometer.The electrode material exhibits excellent cyclic stability with a specific capacitance of 1580 F/g at a current density of 0.5 A/g without any loss of capacitive retention even after 1000 cycles.Based on the electrochemical performance,it can be inferred that the prepared novel nanocomposite material is very suitable for using as an electrode for electrochemical supercapacitor applications. 展开更多
关键词 Ag@CoS/rGO electrode hydrothermal reaction physicochemical characteristics electrochemical performance electrochemical supercapacitor
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