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微波烧结对316L不锈钢纤维毡微结构和力学性能的影响 被引量:1
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作者 马军 汤慧萍 +1 位作者 李爱君 王建忠 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2016年第20期31-33,共3页
利用微波加热法制备了316L不锈钢纤维毡。研究了微波烧结工艺对材料微观结构和力学性能的影响。研究表明,与传统烧结工艺相比,微波烧结工艺降低了材料的烧结温度,缩短了烧结时间,由此抑制了纤维杆上晶粒的生长,材料的力学性能也得到了... 利用微波加热法制备了316L不锈钢纤维毡。研究了微波烧结工艺对材料微观结构和力学性能的影响。研究表明,与传统烧结工艺相比,微波烧结工艺降低了材料的烧结温度,缩短了烧结时间,由此抑制了纤维杆上晶粒的生长,材料的力学性能也得到了提升。微波电磁场在金属纤维间引发的微电弧可起到加快烧结进程的作用。 展开更多
关键词 微波烧结 316L不锈钢纤维毡 拉伸性能 晶粒尺寸
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超浸润不锈钢纤维毡制备及其乳化油/水分离性能 被引量:5
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作者 罗文 朱海燕 +7 位作者 喻世平 郭鹏业 尚真真 蔡名娟 颜子尧 仲雯 余新泉 张友法 《表面技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第1期1-7,共7页
目的在不锈钢纤维毡表面进行超浸润性微纳结构的构建,减小纤维毡孔径并提升其耐污染性,实现乳化油的高效分离。方法先采用双阳极电化学沉积法,在不锈钢纤维丝表面沉积微米级铜颗粒,再采用双阴极电化学氧化法,将铜颗粒氧化为具有微纳结构... 目的在不锈钢纤维毡表面进行超浸润性微纳结构的构建,减小纤维毡孔径并提升其耐污染性,实现乳化油的高效分离。方法先采用双阳极电化学沉积法,在不锈钢纤维丝表面沉积微米级铜颗粒,再采用双阴极电化学氧化法,将铜颗粒氧化为具有微纳结构的Cu(OH)_2纳米针。通过扫描电子显微镜、X射线衍射仪、接触角测量仪、油水分离测试、紫外可见分光光度计等手段,对样品的微观形貌、组成成分、润湿性和油水分离性能等进行了表征。结果经微纳米结构构建后,不锈钢纤维毡表面的浸润性由疏水(135°)变为超亲水(≈0°)/水下超疏油(161°),水包油乳液的分离效率可达99%,循环分离8次后,分离效率依然在99%以上,分离后滤液的透光率在98%以上,水包油中的油滴被有效去除。结论通过电沉积-电化学氧化法可在不锈钢毡纤维表面构建多孔微纳复合结构,该表面具有优异的超亲水/水下超疏油性能,可对水包油乳化油进行高效分离,且循环分离多次后未见明显衰减,显示出良好的耐污染性。 展开更多
关键词 不锈钢纤维毡 超亲水/水下超疏油 乳化油 分离
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不锈钢纤维毡负载二硫化钼的制备及性能研究
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作者 甘淑萍 王义安 +2 位作者 林华 肖玲 杨佩汶 《功能材料》 CAS CSCD 北大核心 2023年第3期3113-3122,3142,共11页
采用水热合成法在不锈钢纤维毡(SSFF)上负载二硫化钼(MoS_(2))以形成SSFF-MoS_(2)。探究(NH 4)6Mo_(7)_(O 24)·4H_(2)O的浓度、钼硫原子比、反应时间和反应温度对SSFF-MoS_(2)电化学性能的影响,并通过扫描电子显微镜(SEM)、能量色... 采用水热合成法在不锈钢纤维毡(SSFF)上负载二硫化钼(MoS_(2))以形成SSFF-MoS_(2)。探究(NH 4)6Mo_(7)_(O 24)·4H_(2)O的浓度、钼硫原子比、反应时间和反应温度对SSFF-MoS_(2)电化学性能的影响,并通过扫描电子显微镜(SEM)、能量色散X射线谱仪(EDS)、全自动比表面及孔隙度分析仪(BET)、傅立叶红外光谱仪(FTIR)、X射线衍射谱仪(XRD)、X射线光电子能谱仪(XPS)进行物理表征,以揭示SSFF-CK与在最佳条件下制备的SSFF-MoS_(2)之间的差异。结果表明,在(NH_(4))_(6)Mo_(7)_(O 24)·4H_(2)O浓度为0.005 mol/L、钼硫原子比为1∶4、反应时间为24 h和反应温度为180℃下制备的SSFF-MoS_(2),具有更强的电流响应、更低的内阻以及更高的交换电流密度。物理表征结果表明MoS_(2)成功负载于SSFF表面,并在最佳条件下制备的SSFF-MoS_(2)复合材料的比表面积是SSFF-CK的2.14倍。研究有望将SSFF-MoS_(2)作为微生物燃料电池(MFC)的阴极材料以提高MFC的阴极性能。 展开更多
关键词 不锈钢纤维毡 MoS_(2) 水热合成法 电化学性能 物理表征
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一体式无粘结剂rGO@MnO_(2)不锈钢纤维毡空气阴极的制备
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作者 陈稳稳 牛恒 刘中良 《现代化工》 CAS CSCD 北大核心 2021年第3期88-91,共4页
利用化学及电化学方法将非贵金属催化剂石墨烯(rGO)和纳米MnO_(2)依次负载到三维多孔不锈钢纤维毡(Stainless steel fiber felt,SSFF)集电体上制备微生物燃料电池(Microbial fuel cell,MFC)空气阴极。在增大空气阴极活化面积的同时有效... 利用化学及电化学方法将非贵金属催化剂石墨烯(rGO)和纳米MnO_(2)依次负载到三维多孔不锈钢纤维毡(Stainless steel fiber felt,SSFF)集电体上制备微生物燃料电池(Microbial fuel cell,MFC)空气阴极。在增大空气阴极活化面积的同时有效减小接触阻抗。通过物理和电化学方式测试表征其形貌、氧还原特性。在MFC中的运行结果表明,负载5 mL还原性氧化石墨烯再浸渍生长MnO_(2)的不锈钢纤维毡(rGO@MnO_(2)-SSFF)空气阴极的最大功率密度(524.34 mW/m^(2))是不锈钢纤维毡阴极(58.21 mW/m^(2))的9倍。经过复合催化剂rGO@MnO_(2)修饰之后的不锈钢纤维毡空气阴极可以应用于MFC并大幅改良SSFF空气阴极的氧还原催化性能。 展开更多
关键词 微生物燃料电池 空气阴极 不锈钢纤维毡 氧化石墨烯 纳米二氧化锰
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不锈钢纤维毡流场PEMFC的性能实验研究 被引量:1
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作者 卢广轩 葛鹏 +1 位作者 高建平 张欢 《电源技术》 CAS 北大核心 2022年第8期894-897,共4页
对不锈钢纤维毡流场质子交换膜燃料电池(PEMFC)的性能进行了实验研究,验证了不锈钢纤维毡作为流场的可行性,并探讨了工作温度、工作压力和反应气体相对湿度对PEMFC性能的影响。结果表明,不锈钢纤维毡作为PEMFC流场具有显著优势,未经表... 对不锈钢纤维毡流场质子交换膜燃料电池(PEMFC)的性能进行了实验研究,验证了不锈钢纤维毡作为流场的可行性,并探讨了工作温度、工作压力和反应气体相对湿度对PEMFC性能的影响。结果表明,不锈钢纤维毡作为PEMFC流场具有显著优势,未经表面处理的不锈钢纤维毡流场,其性能已超过传统蛇形流场;镀金后,PEMFC在输出电压0.6 V时的电流密度由0.8 A/cm^(2)提高到2 A/cm^(2),最大功率密度由0.6 W/cm^(2)提高到1.2 W/cm^(2)。 展开更多
关键词 质子交换膜燃料电池 不锈钢纤维毡 流场
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不锈钢纤维多孔材料的阻尼减振性能 被引量:3
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作者 敖庆波 王建忠 +2 位作者 马军 汤慧萍 吴阳 《热加工工艺》 北大核心 2021年第8期31-32,37,共3页
以不锈钢纤维毡为原料,制备具有不同孔隙结构的多孔材料。对不锈钢纤维多孔材料的阻尼性能进行测试,分析孔结构参数与阻尼系数的影响规律。结果表明:孔隙度越低,丝径越细,材料的阻尼减振性能越好;延长烧结工艺中的保温时间,可以提高材... 以不锈钢纤维毡为原料,制备具有不同孔隙结构的多孔材料。对不锈钢纤维多孔材料的阻尼性能进行测试,分析孔结构参数与阻尼系数的影响规律。结果表明:孔隙度越低,丝径越细,材料的阻尼减振性能越好;延长烧结工艺中的保温时间,可以提高材料的阻尼性能。烧结结点数量对阻尼性能的影响不大。 展开更多
关键词 不锈钢纤维毡 孔结构 保温时间 阻尼减振性能
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不锈钢纤维多孔材料的能量吸收性能 被引量:2
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作者 敖庆波 王建忠 +1 位作者 马军 汤慧萍 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第1期1155-1157,1163,共4页
以不锈钢纤维毡为原料,通过配料及高温烧结得到不锈钢纤维多孔材料。对不同孔结构的不锈钢纤维多孔材料进行压缩性能测试,经计算得到能量吸收值。结果表明,随着烧结结点数量的增加,不锈钢纤维多孔材料的能量吸收能力有所提高;在丝径为8... 以不锈钢纤维毡为原料,通过配料及高温烧结得到不锈钢纤维多孔材料。对不同孔结构的不锈钢纤维多孔材料进行压缩性能测试,经计算得到能量吸收值。结果表明,随着烧结结点数量的增加,不锈钢纤维多孔材料的能量吸收能力有所提高;在丝径为8~28μm之间,改变材料的丝径,对改变纤维多孔材料的能量吸收能力影响不大;随着孔隙度的降低,纤维多孔材料的能量吸收性能有明显提高。 展开更多
关键词 不锈钢纤维毡 烧结结点 孔隙度 丝径 能量吸收性能
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二硫化钼纳米片用于修饰微生物燃料电池阳极的研究 被引量:1
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作者 娄晓歌 刘中良 +3 位作者 陈稳稳 邢晓晔 廖强 朱恂 《水处理技术》 CAS CSCD 北大核心 2020年第2期48-51,共4页
利用简单的一步水热法制备了MoS2纳米片并用于修饰不锈钢纤维毡阳极(MoS2-SSFF),与未修饰不锈钢纤维毡阳极(SSFF)和多壁碳纳米管修饰阳极(CNT-SSFF)进行了对比研究。装配MFC运行的测试结果表明,MoS2-SSFF/MFC的功率密度为714 m W/m2,略... 利用简单的一步水热法制备了MoS2纳米片并用于修饰不锈钢纤维毡阳极(MoS2-SSFF),与未修饰不锈钢纤维毡阳极(SSFF)和多壁碳纳米管修饰阳极(CNT-SSFF)进行了对比研究。装配MFC运行的测试结果表明,MoS2-SSFF/MFC的功率密度为714 m W/m2,略高于CNT-SSFF/MFC的功率密度693 m W/m2,远高于未修饰SSFF/MFC的功率密度197 m W/m2。利用扫描电子显微镜(SEM)观察到MoS2纳米片呈簇状附着于MoS2-SSFF电极表面,显著增加了电极的比表面积。MoS2纳米片修饰改善了SSFF阳极的生物相容性,修饰电极在循环伏安测试(CV)中表现出良好的氧化还原性能。水热法制备的MoS2纳米片用于修饰阳极是一种高效、经济、简单的阳极修饰方法。 展开更多
关键词 二硫化钼 不锈钢纤维毡 阳极 微生物燃料电池
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