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微孔结构

微孔结构的相关文献在1974年到2022年内共计603篇,主要集中在化学工业、轻工业、手工业、一般工业技术 等领域,其中期刊论文236篇、会议论文81篇、专利文献1769347篇;相关期刊168种,包括功能材料、膜科学与技术、石油化工等; 相关会议75种,包括“海峡两岸膜法水处理”院士高峰论坛暨第六届全国医药行业膜分离技术应用研讨会、2015中国化工学会学术年会、第一届全国纳米地球科学学术研讨会暨中国地质学会纳米地质专业委员会成立大会等;微孔结构的相关文献由1469位作者贡献,包括范建国、张汉鸿、夏钟福等。

微孔结构—发文量

期刊论文>

论文:236 占比:0.01%

会议论文>

论文:81 占比:0.00%

专利文献>

论文:1769347 占比:99.98%

总计:1769664篇

微孔结构—发文趋势图

微孔结构

-研究学者

  • 范建国
  • 张汉鸿
  • 夏钟福
  • 张晓青
  • 王学文
  • 许守荣
  • 魏天浩
  • 魏妗羽
  • 魏宏辉
  • 克洛德·德埃诺
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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年份

    • 段曼华; 程丹; 肖伟; 杨占旭
    • 摘要: 为了改善锂电隔膜的耐热性、电解液亲和性和机械性能,本文以聚丙烯腈为主要材料,采用相转化法制备了聚酯无纺布支撑的聚丙烯腈微孔复合锂电隔膜,对隔膜的理化性能(孔道结构、机械性能、电解液性能和耐热性)和电池性能(循环性能、倍率性能)进行系统研究。结果表明,复合隔膜具有均匀的微孔结构,平均孔径约为425nm,孔隙率为74%,拉伸强度为30MPa;电解液亲和性良好,吸液率为385%,接触角接近0°,锂离子电导率较市售隔膜显著提高,达到1.65mS/cm;在150°C、0.5h的热处理条件下,复合隔膜的热收缩率为0。鉴于良好的理化特性,该隔膜所装配的钴酸锂/锂金属电池表现出优异的循环容量和倍率容量保持性,如在0.2C倍率下,经历200次循环后电池的放电容量保持率为95.2%,在10C倍率下电池的放电容量为0.5C倍率下的58.3%。因此,相转化法制备的聚丙烯腈基微孔复合隔膜在锂离子电池中显示出较好的应用前景。
    • 摘要: 一种微孔聚乙烯发泡材料及其制备方法本发明涉及一种微孔聚乙烯发泡材料及其制备方法,属于高分子材料成型加工技术领域。所述材料由超高相对分子质量聚乙烯、高密度聚乙烯、低密度聚乙烯、交联剂、交联助剂和发泡剂经过充分混合和交联、发泡反应制备而成。首先,将聚乙烯磨成粉末,随后将聚乙烯粉末、交联剂、交联助剂、发泡剂和润滑剂加入搅拌机混合均匀,放入模具中压制成片,取出片材,再将其置于尺寸稍大的模具中高温加热发泡,制备成具有交联结构、微孔结构、质量轻和力学性能好的交联聚乙烯微孔材料。
    • 肖军; 刘道春
    • 摘要: 发泡塑料是以热塑性或热固性树脂为基体,经发泡成型使塑料产生微孔结构而制得的、内部具有无数微小气孔的塑料。泡沫塑料由大量气体微孔分散于固体塑料中而形成的一类高分子材料,具有质轻、隔热、吸音、减震等特性,且介电性能优于基体树脂,用途很广,几乎各种塑料均可作成泡沫塑料,发泡成型已成为塑料加工中一个重要领域。
    • 许欣; 刘鑫; 杜磊; 姚云龙
    • 摘要: 为了探究风速在浇筑期对轻质泡沫混凝土(lightweight cellular concrete, LCC)性能的影响规律,设计模拟风速的室内试验研究了LCC宏观性能和微观结构的演变规律,并揭示了微孔结构参数与宏观性能参数之间的相互关系。结果表明:当风速在4级风以下和持续时间在6 h以内,LCC干密度和抗压强度均与风速呈正相关,吸水率与风速呈负相关;等效孔径和平均孔圆周度与风速呈负相关,孔径分布符合对数正态分布,气孔逐渐趋于有利于受力特性的圆形;风速对孔隙分布分维影响不大,但总体趋势也是与孔分布分维呈负相关。可见,在4级风以下和持续时间较短(6 h以内)时,风速增长、时间延长总体上对LCC各项性能起优化作用。
    • 许晓坚; 李博; 林猛枭; 詹硕
    • 摘要: 以多壁碳纳米管(CNTs)和聚偏氟乙烯(PVDF)为原料,通过相转化法形成均匀共混的胶体,利用真空冷冻干燥(冻干)技术使胶体固化,并在真空状态下使部分溶剂挥发,制备了具有多孔结构的CNTs/PVDF复合膜.实验结果表明,冻干CNTs/PVDF复合膜具有优异的光吸收能力、极佳的表面亲水性能.在1 kW/m^(2)光照强度下,其水蒸发速率可达1.95 kg·m^(−2)·h^(−1)、光热转化效率为92.9%.搭载了冻干CNTs/PVDF复合膜的蒸发器在处理模拟海水和染料废水时,均表现出良好的抗盐污染性、显著的稳定性和优异的太阳能蒸发性能.
    • 赵凌霄; 石华; 高兆辉
    • 摘要: 基于D6651-01无纺布吸水能力标准,提出了一种评价海绵吸水性能的新指标体系及相关计算式,并对10种不同种类海绵进行吸水性能测试。新指标体系分别按照海绵单位体积和单位质量的吸水能力以及吸水速率进行表征,克服了现有吸水倍率指标评价的单一化,以及现有吸水速率指标评价的局限性;依据新指标体系,可对海绵吸水性能进行细致区分,明确不同种类海绵应用环境。同时,通过扫描电镜(SEM)对海绵内部的微孔结构探测,研究了不同微孔结构对海绵吸水性能的影响。研究结果表明:采用新指标体系可方便直观地选择吸水性能不同的海绵;自主吸水海绵的外在和内在吸收速率随时间呈下降趋势,有的呈现幂函数关系;优质吸水海绵孔隙发达。
    • 摘要: 科思创研发的全新挤压工艺可以生产薄至15μm的模克福^(■)TF薄膜,能够替代至今仍在使用的溶剂流延膜,可用于实验室诊断、汽车和电子供应商等多个行业。薄膜可应用在工业和汽车通风系统、汽车内外照明、柔性印刷电路、绝缘膜和扬声器等领域。根据具体的应用,薄膜可以是单层结构,也可以复合成多层结构;或使用轨迹蚀刻薄膜工艺,进一步加工生成微孔结构
    • 郭冲; 葛元宇; 王玉萍; 李胜臻; 赵涛
    • 摘要: 基于活性炭纤维、甲醛与水蒸气之间的竞争性吸附原理,探讨活性炭纤维的甲醛吸附性能评价的新方法.研究了活性炭纤维的使用量、吸附温度以及时间对活性炭纤维对吸附甲醛能力的影响.试验结果表明,当活性炭纤维的使用量为0.10 g,测试温度为65°C,测试时间为4 h时,能较为客观评估活性炭纤维的甲醛吸附性能.在此基础上,研究了4种活性炭纤维材料的吸附性能.认为:活性炭纤维的微孔比表面积越大,其产生的吸附力越大,甲醛吸附性能越好.
    • 马驰; 王连慧; 潘崇祥; 刘紫婷; 王娜; 史颖
    • 摘要: 压电材料是一种重要的功能材料,可以因机械变形产生电场,也可以因电场作用产生机械变形,这种固有的机-电耦合效应是其内部应力与极化密度分布不均匀造成的,从而实现了机械能和电能之间的相互转换.近年来压电材料发展迅速,已在电子技术、激光技术、超声技术、红外探测技术等方面获得应用.传统的压电材料如压电单晶体、多晶体压电陶瓷等,虽然有较高的压电性,但是仍存在以下问题:(1)材料脆性大;(2)材料所能产生的变形量较小;(3)部分材料中含有氧化铅,在制备、使用以及后续处理过程都可能对环境产生危害等.近年来,随着新材料和新工艺的不断开发及完善,作为一种新型压电材料,泡孔压电聚合物材料的出现为解决传统压电材料存在的问题提供了新的思路.在泡孔聚合物压电材料内部存在大量的泡孔,极化后,正负电荷分别排布在泡孔的上下内表面上,在外界应力场或电场的作用下,泡孔聚合物膜上下表面的感应电荷便会进行有序排列,进而表现出与传统压电材料一样的压电和铁电等行为.这种材料不但具有优良的压电性和柔顺性,而且制备工艺简单高效,因而引起了国内外学者的广泛关注.本文归纳了近年来泡孔聚合物压电材料的研究进展,分别对聚烯烃类、聚酯类、环烯共聚物类以及含氟类泡孔压电材料的制备方法、压电性以及热稳定性等方面进行了总结,并对各类材料所面临的问题及其未来的发展方向进行概述,以期为制备具有高压电系数以及良好热稳定性的泡孔聚合物压电材料提供参考.
    • 曹奇益; 刘兴龙; 祝淑媛; 文亚东; 王志俊; 孙宇峰; 陶锋
    • 摘要: 研究报告了一种受生物启发的螺旋碳纤维低成本、无催化剂的制备方法,即以茶叶体内天然螺纹导管结构为模板,通过高温碳化获得螺旋碳纤维(SCFs)材料。并且通过KOH活化造孔,获得了具有高比表面积(1923.56 m^(2)/g)和高孔容(1.06 cm^(3)/g)的多孔活性螺旋碳纤维(ASCFs)材料。微波吸收测试结果显示活化后的PASCFs材料具备更高的介电损耗和良好的阻抗匹配性,体现出优异的微波吸收性能。在材料含量为10 wt%,匹配厚度为3.53 mm时,ASCFs在电磁频率7.3 GHz下的反射损耗(RL)高达-38.18 dB,比活化前SCFs的最大反射损耗(RL)提高了近13倍。
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