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不锈钢载体上高结合力ZSM-5涂层的水热合成
被引量:
1
1
作者
苑昊
厉刚
林瑞森
《浙江大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第6期690-694,共5页
采用水热合成法制备了不锈钢负载的ZSM-5分子筛涂层.考察了不锈钢载体表面处理对分子筛与载体之间结合力的影响.研究结果表明,与酸处理或洗涤剂清洗处理相比,高温热处理更加有利于提高分子筛与不锈钢载体之间的结合力,且热处理效果与温...
采用水热合成法制备了不锈钢负载的ZSM-5分子筛涂层.考察了不锈钢载体表面处理对分子筛与载体之间结合力的影响.研究结果表明,与酸处理或洗涤剂清洗处理相比,高温热处理更加有利于提高分子筛与不锈钢载体之间的结合力,且热处理效果与温度有关,最佳处理温度为850℃,在该温度下处理5 h后的载体,所得到的分子筛/不锈钢复合材料,不仅具有最大的分子筛表面覆盖率,而且在焙烧过程中分子筛几乎不脱落.热处理后的载体在反应液中进一步浸泡同样会影响分子筛的覆盖率及结合力,影响大小与载体热处理温度有关.
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关键词
ZSM-5涂层
不锈钢载体
水热合成
规整结构催化剂
结合力
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职称材料
炭辅助的固态粒子烧结工艺制备多孔TiO_2/不锈钢膜
被引量:
4
2
作者
魏磊
黄彦
《无机材料学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第4期427-431,共5页
提出了一种炭辅助的固态粒子烧结工艺,可在大孔烧结金属载体表面直接制得无过渡层的多孔陶瓷膜。以纳米Ti O2为成膜粒子,以大孔不锈钢滤管为载体,以聚乙烯醇(PVA)为粘结剂,采用浸渍提拉法在载体表面涂覆。考察了不同烧结气氛(氮气和空气...
提出了一种炭辅助的固态粒子烧结工艺,可在大孔烧结金属载体表面直接制得无过渡层的多孔陶瓷膜。以纳米Ti O2为成膜粒子,以大孔不锈钢滤管为载体,以聚乙烯醇(PVA)为粘结剂,采用浸渍提拉法在载体表面涂覆。考察了不同烧结气氛(氮气和空气)对陶瓷膜制备的影响。通过扫描电子显微镜、X射线衍射、热重分析和孔径测试对材料进行表征。实验发现,试样在空气中烧结后膜层发生严重剥落,而在氮气中烧结后膜层完整。这是由于PVA在氮气中高温碳化生成炭,所形成的Ti O2和炭的混合结构削弱了因载体表面状况差和陶瓷—金属间热膨胀系数不匹配而引起的陶瓷层烧结应力。待陶瓷颗粒烧结后,涂层中的炭经空气热处理脱除。所制备的多孔Ti O2/不锈钢膜的膜层厚度约10?m,平均孔径为0.21?m,室温下氮气通量为1.72 m3/(m2·h·k Pa)。
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关键词
固态粒子烧结
大孔
不锈钢载体
多孔TiO2/
不锈钢
膜
烧结气氛
烧结应力
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职称材料
具有空隙结构的钯复合膜的制备与研究
被引量:
3
3
作者
刘金霞
唐春华
+2 位作者
李慧
徐恒泳
贾海园
《天然气化工—C1化学与化工》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第4期1-5,共5页
钯膜在氢气分离、纯化及燃料电池氢源等方面有显著的应用前景,尤其是针对燃料电池氢源技术快速响应的需求,需要进一步开发高透氢性能和高稳定性的钯复合膜。对此,本文提出了一种简捷可行的具有空隙结构的钯复合膜制备思路,即在陶瓷或不...
钯膜在氢气分离、纯化及燃料电池氢源等方面有显著的应用前景,尤其是针对燃料电池氢源技术快速响应的需求,需要进一步开发高透氢性能和高稳定性的钯复合膜。对此,本文提出了一种简捷可行的具有空隙结构的钯复合膜制备思路,即在陶瓷或不锈钢基底表面采用MnCO3进行修饰,制备钯复合膜后再加热使MnCO3分解的方法,在金属钯膜和基底之间形成一层1μm左右的空隙。分析测试表明,该修饰方法不仅得到了高透氢性能的钯复合膜,而且采用该空隙结构的陶瓷及不锈钢负载钯复合膜在150~400℃的14~20个快速升降温循环中,展现了良好的稳定性,而不使用该空隙结构的常规陶瓷负载钯复合膜的透氢量严重下降;该空隙结构能实现升降温过程中钯膜的自由伸缩,并避免与基底之间的相互作用及由于热膨胀系数不一致造成的剪切应力,进而保证钯复合膜的快速升降温稳定性,能应用于陶瓷及不锈钢等多种基底,具有良好的应用前景。
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关键词
钯复合膜
陶瓷
载体
不锈钢载体
H2/N2选择性
热稳定性
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职称材料
题名
不锈钢载体上高结合力ZSM-5涂层的水热合成
被引量:
1
1
作者
苑昊
厉刚
林瑞森
机构
浙江大学化学系
出处
《浙江大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第6期690-694,共5页
基金
中国航天科技集团公司科技创新基金资助项目(CASC0310)
文摘
采用水热合成法制备了不锈钢负载的ZSM-5分子筛涂层.考察了不锈钢载体表面处理对分子筛与载体之间结合力的影响.研究结果表明,与酸处理或洗涤剂清洗处理相比,高温热处理更加有利于提高分子筛与不锈钢载体之间的结合力,且热处理效果与温度有关,最佳处理温度为850℃,在该温度下处理5 h后的载体,所得到的分子筛/不锈钢复合材料,不仅具有最大的分子筛表面覆盖率,而且在焙烧过程中分子筛几乎不脱落.热处理后的载体在反应液中进一步浸泡同样会影响分子筛的覆盖率及结合力,影响大小与载体热处理温度有关.
关键词
ZSM-5涂层
不锈钢载体
水热合成
规整结构催化剂
结合力
Keywords
ZSM- 5 coatings
stainless steel support
hydrothermal synthesis
structured catalysts
adhesion strength
分类号
O643.32 [理学—物理化学]
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职称材料
题名
炭辅助的固态粒子烧结工艺制备多孔TiO_2/不锈钢膜
被引量:
4
2
作者
魏磊
黄彦
机构
中国船舶重工集团公司第七一八研究所
南京工业大学化学化工学院
出处
《无机材料学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第4期427-431,共5页
文摘
提出了一种炭辅助的固态粒子烧结工艺,可在大孔烧结金属载体表面直接制得无过渡层的多孔陶瓷膜。以纳米Ti O2为成膜粒子,以大孔不锈钢滤管为载体,以聚乙烯醇(PVA)为粘结剂,采用浸渍提拉法在载体表面涂覆。考察了不同烧结气氛(氮气和空气)对陶瓷膜制备的影响。通过扫描电子显微镜、X射线衍射、热重分析和孔径测试对材料进行表征。实验发现,试样在空气中烧结后膜层发生严重剥落,而在氮气中烧结后膜层完整。这是由于PVA在氮气中高温碳化生成炭,所形成的Ti O2和炭的混合结构削弱了因载体表面状况差和陶瓷—金属间热膨胀系数不匹配而引起的陶瓷层烧结应力。待陶瓷颗粒烧结后,涂层中的炭经空气热处理脱除。所制备的多孔Ti O2/不锈钢膜的膜层厚度约10?m,平均孔径为0.21?m,室温下氮气通量为1.72 m3/(m2·h·k Pa)。
关键词
固态粒子烧结
大孔
不锈钢载体
多孔TiO2/
不锈钢
膜
烧结气氛
烧结应力
Keywords
solid-state particle sintering
macroporous stainless-steel support
porous TiO2/stainless-steel mem-brane
sintering atmosphere
sintering stress
分类号
TB321 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
具有空隙结构的钯复合膜的制备与研究
被引量:
3
3
作者
刘金霞
唐春华
李慧
徐恒泳
贾海园
机构
中国科学院大连化学物理研究所洁净能源国家实验室
中国科学院大学
齐鲁工业大学(山东省科学院)
出处
《天然气化工—C1化学与化工》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第4期1-5,共5页
基金
国家自然科学基金(No51501177
21306183
+2 种基金
21673225)
科技部中日国际合作项目(No.2016YFE0118300)
中科院百人计划
文摘
钯膜在氢气分离、纯化及燃料电池氢源等方面有显著的应用前景,尤其是针对燃料电池氢源技术快速响应的需求,需要进一步开发高透氢性能和高稳定性的钯复合膜。对此,本文提出了一种简捷可行的具有空隙结构的钯复合膜制备思路,即在陶瓷或不锈钢基底表面采用MnCO3进行修饰,制备钯复合膜后再加热使MnCO3分解的方法,在金属钯膜和基底之间形成一层1μm左右的空隙。分析测试表明,该修饰方法不仅得到了高透氢性能的钯复合膜,而且采用该空隙结构的陶瓷及不锈钢负载钯复合膜在150~400℃的14~20个快速升降温循环中,展现了良好的稳定性,而不使用该空隙结构的常规陶瓷负载钯复合膜的透氢量严重下降;该空隙结构能实现升降温过程中钯膜的自由伸缩,并避免与基底之间的相互作用及由于热膨胀系数不一致造成的剪切应力,进而保证钯复合膜的快速升降温稳定性,能应用于陶瓷及不锈钢等多种基底,具有良好的应用前景。
关键词
钯复合膜
陶瓷
载体
不锈钢载体
H2/N2选择性
热稳定性
Keywords
Pd composite membrane
porous ceramic substrate
stainless steel substrate
H2/N2 selectivity
thermal stability
分类号
O614.82 [理学—无机化学]
TQ028.1 [化学工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
不锈钢载体上高结合力ZSM-5涂层的水热合成
苑昊
厉刚
林瑞森
《浙江大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2009
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
炭辅助的固态粒子烧结工艺制备多孔TiO_2/不锈钢膜
魏磊
黄彦
《无机材料学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
具有空隙结构的钯复合膜的制备与研究
刘金霞
唐春华
李慧
徐恒泳
贾海园
《天然气化工—C1化学与化工》
CAS
CSCD
北大核心
2019
3
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职称材料
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