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周哲; 葛毅成; 汪沅; 龚洁明; 易茂中;
中南大学粉末冶金国家重点实验室,长沙410083;
大气等离子喷涂; 耐烧蚀; W涂层; 炭/炭复合材料;
机译:使用不同的天然铁矿石 - 生物炭复合材料从水中除去诺氟沙星的机械洞察:衍生自血液 - 生物炭复合材料的天然硫铁矿 - 生物炭复合材料的更丰富的自由基
机译:炭/炭复合材料表面SiC/ZrSiO4−SiO2复合涂层的氧化行为
机译:炭/炭复合材料表面SiC/ZrSiO4?SiO2复合涂层的氧化行为
机译:从稻壳炭的制备液体过滤中的稻壳炭炭和沸石Naa复合材料
机译:通过比较实验室实验与无源生物炭过滤器在现实世界中的应用,比较生物固体生物炭在去除多种污染物中的有效性
机译:以生物炭为基础的环保控制氮释放途径:尿素载生物炭和膨润土复合材料
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2部分:烧蚀复合材料的深度响应,第2卷
机译:一种提供高强炭的酚醛烧蚀复合材料的组合物
机译:由木质素和聚合物复合材料制备活性炭的方法,所述聚合物复合材料包括所述活性炭所述
机译:生物炭/金属复合材料,制造生物炭/金属复合材料的方法以及从水中去除污染物的方法
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