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Wajed ZAMAN; 李克智; Sumeera IKRAM; 李伟;
西北工业大学材料学院;
Department of Chemistry;
Quaid-i-Azam University;
炭/炭复合材料; 烧蚀率; 压缩强度; 热物理性能;
机译:Ti3SIC2对3000摄氏度氧乙炔炬下C-F-C-SiC-Ti3SIC2复合材料的烧蚀行为及机理的影响
机译:C / C-ZrC-SiC复合材料在3000°C乙炔焊炬下的烧蚀行为及机理
机译:ZrB2-SiC陶瓷在3000℃氧乙炔焊枪烧蚀后的形貌和微观结构
机译:用于燃料电池双极板压缩模塑活性炭 - 环氧复合材料的压缩模塑活性炭 - 环氧复合材料的优化与验证
机译:煤粉快速加热后热解产生的炭的特性。
机译:通过激光烧蚀制备的活性炭纳米粒子的大型光学非线性
机译:本文提供了一个新的数值模型,该模型描述了暴露于高太阳热通量(高于1 / MW / m2)的热厚木材样品的行为。基于无量纲数的初步研究用于对问题进行分类并支持模型构建假设。然后,提出了一种基于质量,动量和能量平衡方程的模型。这些方程式与液体蒸汽干燥模型和假物种生物质降解模型耦合。通过与以前的实验研究进行比较,初步结果表明,这些方程不足以准确预测高太阳热通量下的生物量行为。的确,在样品暴露的表面上形成了充当辐射屏蔽层的炭层。除了这套经典的方程式之外,还必须考虑到辐射向介质的渗透。此外,由于生物质中含有水,因此还必须在炭蒸气汽化后进行连续的介质变形。最后,通过添加这两种策略,该模型能够在一定范围的样品初始水分含量下暴露于高辐射热通量的情况下,正确捕获生物质的降解。还得出了在高太阳热通量下生物量行为的其他见解。样品内部同时存在干燥,热解和气化前沿。这三个热化学前沿的共存会导致样品干燥产生的蒸汽产生焦炭气化,这是介质烧蚀的主要现象。
机译:烧蚀过程中炭区能量转移的评价。第1部分 - 热屏蔽表面温度高达3000华氏度的理论和实验结果
机译:一种提供高强炭的酚醛烧蚀复合材料的组合物
机译:通过热解剩余污泥并再生粉末活性炭来热处置活性污泥和废旧粉末活性炭过剩污泥的混合脱水蛋糕的再利用方法
机译:带有光滑边缘的可烧蚀消融电极可最小化组织炭
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