【摘 要】
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该实验以石油焦为原料,采用化学活化法制备出一类超级活性炭材料.并将该材料分别应用于天然气吸附贮存和雷达波吸收领域.实验系统考察了,石油焦粒径、活化剂各类、活化剂用量
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该实验以石油焦为原料,采用化学活化法制备出一类超级活性炭材料.并将该材料分别应用于天然气吸附贮存和雷达波吸收领域.实验系统考察了,石油焦粒径、活化剂各类、活化剂用量、活化温度、高温保留时间和石油焦预测氧化等制备工艺条件对超级活性炭结构和性能的影响.利用ASAP2010吸脱附仪XRD、SEM、EDX、in-situTG-DTA和FT-IR等先进的物理化学和谱学分析手段,对超级活性炭的制备过程及物理化学特性进行了系统的研究和表征.利用自制的吸附评价装置,采用重法测试了超级活性炭吸附剂的储气性能,并把吸附剂的制备工艺条件、吸附剂孔结构和吸附剂的储气性能进行关联.吸附剂孔结构和吸附剂密度是决定其储气性能的两个重要因素,论文提出对于超级活性炭吸附剂,控制其孔结构(孔径大小)是提高其储气性能的关系.论文采用经典的等温吸附模型(Freundlich、Langmuir和BET)去世关联室温下超级活性面料吸附剂有效储气量与存储压力之间的关系.论文在电磁参数测定的基础上,采用CAD方法对该材料的吸波性能进行了理论计算.此外,还进行了涂板实验,检测试板在2~18GHz范围内反射波衰减变化规律.考察吸波材料填充量、不同吸波材料复配和层结构设计对试板吸波吸收性能的影响.
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