兰岚
,
郑亚萍
,
张娇霞
,
于培盈
,
石伟
,
杨晓东
,
李江洪
功能材料与器件学报
doi:10.3969/j.issn.1007-4252.2011.03.009
本文中首先以SiO2纳米粒子为核,通过脱水反应在SiO2纳米粒子表面接枝3-硅羟基-1-丙基磺酸(SIT),再通过一元弱碱解离反应,以离子键接枝反离子聚氧乙烯十八烷基胺(Ethomeen18/25),所形成的有机/无机杂化纳米材料在室温下呈金黄色的透明液体状,称其为无溶剂纳米流体.单分散态无溶剂SiO2纳米流体中,SiO2含量达20wt%.其电导率达10-3S/cm,在电池电解液、质子导电等领域具有巨大的潜在应用价值.
关键词:
SiO2纳米粒子
,
无溶剂纳米流体
,
3-硅羟基-1-丙基磺酸
,
聚氧乙烯十八烷基胺
,
电导率
张曦
,
郑亚萍
,
兰岚
,
李化毅
,
杨海成
高分子材料科学与工程
采用三嵌段聚合物(PPP)对酸化碳纳米管(MWNTs-COOH)进行改性,制备MWNTs-COOH/PPP无溶剂流体.采用流变仪研究其流变性能,采用差热扫描(DSC)研究不同制备方法对MWNTs-COOH/PPP/聚丙烯复合材料性能的影响.结果表明,无溶剂存在时,MWNTs-COOH/PPP复合物具有液体的特征,碳纳米管含量为27.37%.以MWNTs-COOH/PPP复合物作为增强材料,采用溶液法和机械法制备聚丙烯纳米复合材料,碳纳米管可以使聚丙烯的结晶度有一定程度提高.
关键词:
无溶剂纳米流体
,
固-液转变
,
聚丙烯
,
结晶性
兰岚
,
郑亚萍
,
李江洪
,
张娇霞
,
于培盈
,
石伟
膜科学与技术
doi:10.3969/j.issn.1007-8924.2012.02.023
阐述目前制备有序介孔薄膜所用的模板剂(离子型和非离子型表面活性剂)制备介孔薄膜的研究进展,并且就有关现今粉体介孔材料与有序介孔纳米薄膜的形成条件、制备机理的研究方法进行总结,最后展望有序介孔结构薄膜材料在电池器件领域中潜在的应用价值.
关键词:
有序介孔纳米膜
,
模板剂
,
形成机理
,
燃料电池
张曦
,
郑亚萍
,
兰岚
,
杨海成
新型炭材料
采用3-硅羟基-1-丙基磺酸(SIT8378.3)和聚氧乙烯十八烷基胺(Ethomeen18/25)在酸化多壁纳米碳管表面上生成长链壳层,相当于“溶剂”,使碳纳米管在没有溶剂时,损耗模量G″高于储能模量G′,具有流体特性。结果表明,长链分子接枝于碳纳米管表面使碳纳米管的直径增大,碳纳米管质量分数为16.03%。碳纳米管在去离子水中稳定分散,渗流阈值为5 mg/g。
关键词:
碳纳米管
,
无溶剂纳米流体
,
固-液转变
,
流变性能
张华
,
张建良
,
徐润生
,
王广伟
,
徐涛
,
唐庆利
中国冶金
doi:10.13228/j.boyuan.issn1006-9356.20150077
试验研究表明,烟煤M的燃烧性要好于兰炭XJ,兰炭XJ燃烧后期燃烧速度变慢.随着烟煤M配比量的增加,混煤的燃烧性逐渐变好.烟煤M对改善混煤的可燃性具有重要作用,当烟煤配比量超过20%时,能显著提高混煤的综合燃烧特性指数.研究结果表明,兰炭XJ与烟煤M在成分、微观结构及化学结构上具有显著的差异性,这是导致烟煤M燃烧性好于兰炭XJ的本质原因.
关键词:
兰炭
,
烟煤
,
混合燃烧
,
机制分析
李硕
,
朱子宗
,
徐军
,
宋楠
钢铁
为了拓展兰炭应用范围,在40kg焦炉开展兰炭粉配煤炼焦及优化试验。试验结果表明:随着兰炭量的增加,配煤的黏结指数、胶质层最大厚度、奥亚膨胀度、塑性区间和最大流动度均有下降,焦炭质量变差;加入煤粉改性材料(ZBS)后炼焦,焦炭质量得到改善;ZBS的质量分数达到0.10%时焦炭质量的改善幅度最大,其M40、M10、CSR接近原配煤的炼焦指标,可以满足生产要求。
关键词:
兰炭
,
煤粉改性剂
,
炼焦
,
焦炭品质
杨双平
,
郭拴全
,
张攀辉
,
周江峰
,
王苗
钢铁
doi:10.13228/j.boyuan.issn0449-749x.20160069
通过烧结杯试验、烧结矿荷重软化试验、烧结矿还原度试验及烧结矿低温还原粉化试验,系统地研究了兰炭用作烧结燃料对烧结矿冶金性能的影响。结果表明,兰炭的配加、碱度的增加对烧结矿的成品率、品位和转鼓指数及粒度并未产生明显的负面影响;兰炭加入比例为30%、碱度为1.82时,可以提高烧结矿的转鼓强度,此时的烧结矿软化性能也最好;随着兰炭替代比例的升高,烧结矿碱度逐渐增加,导致烧结矿中FeO质量分数逐渐下降,这对烧结矿还原性和低温还原粉化具有一定的改善作用。综合考虑兰炭和碱度对烧结过程及烧结矿冶金性能的影响,用兰炭作为烧结燃料在工艺上是可行的,而且兰炭加入比例为30%、碱度为1.82时效果最佳。
关键词:
烧结
,
兰炭
,
替代比例
,
转鼓强度
,
冶金性能