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具有高梁微观结构多孔SiC的制备与表征 被引量:13
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作者 王庆 王冬华 +1 位作者 靳国强 郭向云 《无机材料学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2008年第3期602-606,共5页
高粱经高温热解转化为碳模板,再经液相渗透技术与熔融硅反应,生成具有高粱微观结构的多孔SiC材料.采用XRD、SEM和压汞技术对样品的物相、微观结构以及孔分布进行了研究.结果表明,最终的产物主要由β-SiC组成,且很好地复制了碳模板的微... 高粱经高温热解转化为碳模板,再经液相渗透技术与熔融硅反应,生成具有高粱微观结构的多孔SiC材料.采用XRD、SEM和压汞技术对样品的物相、微观结构以及孔分布进行了研究.结果表明,最终的产物主要由β-SiC组成,且很好地复制了碳模板的微观结构.SiC的平均孔径和孔隙率分别为91.4μm和76.6%,与碳模板的88.5μm和71.2%相似.SiC的比表面积为33.7m^2/g,与碳模板的比表面积59.4m^2/g相比明显降低.二者相近的表面分维数(SiC为2.73,碳模板为2.70)也表明SiC很好地保持了碳模板的微观结构.高粱转化的SiC具有颗粒直径大、孔隙率高等特点. 展开更多
关键词 高粱 生物形态碳化硅 微观结构 液相渗硅
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小米基生物形态多孔SiC材料 被引量:5
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作者 王庆 王冬华 任秀彬 《硅酸盐通报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第B08期143-147,共5页
本文介绍了以小米为原材料,利用生物模板技术法制备小米基生物形态SiC材料。通过热重技术分析了小米向碳模板的转化过程。以SEM、压汞技术和颗粒强度测定仪分析了碳模板与SiC的形貌结构和机械强度。结果表明:以液相渗硅法制备的生物形态... 本文介绍了以小米为原材料,利用生物模板技术法制备小米基生物形态SiC材料。通过热重技术分析了小米向碳模板的转化过程。以SEM、压汞技术和颗粒强度测定仪分析了碳模板与SiC的形貌结构和机械强度。结果表明:以液相渗硅法制备的生物形态SiC能很好的保持碳模板的形貌结构,颗粒破碎强度为10.6N。溶胶凝胶-碳热还原法制备的SiC能较好保持碳模板的形貌结构,而气相渗硅法制备的SiC与碳模板在微观结构上有很大不同。后两种方法制备的SiC机械强度很差。 展开更多
关键词 小米 生物形态碳化硅 分级孔结构
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基于大黄米的生物形貌分级多孔SiC材料(英文) 被引量:1
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作者 王庆 张亚辉 郭玉威 《稀有金属材料与工程》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2015年第S1期662-664,共3页
研究了大黄米向生物形貌Si C的转化。大黄米经800℃炭化转变成碳模板,在1600℃下与熔融硅反应生成Si C。以TG技术考察大黄米向碳模板转化过程的失重行为,以XRD、SEM等方法对碳模板和Si C的物相、形貌结构进行分析。结果表明,相比于大黄... 研究了大黄米向生物形貌Si C的转化。大黄米经800℃炭化转变成碳模板,在1600℃下与熔融硅反应生成Si C。以TG技术考察大黄米向碳模板转化过程的失重行为,以XRD、SEM等方法对碳模板和Si C的物相、形貌结构进行分析。结果表明,相比于大黄米,碳模板发生了大约82%的失重和20%~30%的各向异性收缩,表面分布有孔隙通道,内部呈蜂窝状的分级孔道结构。最终的产物以β-Si C为主,且较好地复制了碳模板的宏观形貌和微观结构,表明碳模板成功转化为生物行貌的Si C材料。 展开更多
关键词 大黄米 生物形态Si C 液相渗硅 分级孔结构
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生物形态多孔碳化硅催化载体的制备
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作者 白花 张建云 +1 位作者 马自文 罗民 《石油化工应用》 CAS 2009年第8期8-10,共3页
玉米经高温热解转化为生物碳模板,通过液相渗硅反应制备了具有生物形态微观结构的多孔SiC催化载体材料。借助X射线衍射(XRD)和扫描电镜(SEM)对样品的物相和微观结构进行了表征,通过阿基米德法测定了产物的表观气孔率。实验结果表明,最... 玉米经高温热解转化为生物碳模板,通过液相渗硅反应制备了具有生物形态微观结构的多孔SiC催化载体材料。借助X射线衍射(XRD)和扫描电镜(SEM)对样品的物相和微观结构进行了表征,通过阿基米德法测定了产物的表观气孔率。实验结果表明,最终产物由β-SiC、Si和少量的α-SiC组成;多孔SiC遗传了玉米模板的蜂窝状多孔结构;随着起始硅碳比的增加,SiC含量和残余硅量均有所增加,生物碳模板向多孔SiC陶瓷的转变使显气孔率从93.14%降至86.03%。 展开更多
关键词 玉米 生物形态碳化硅 液相渗硅工艺 微观结构
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Biomorphic SiC from lotus root
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作者 Qing Wang Donghua Wang +2 位作者 Guoqiang Jin Yingyong Wang Xiangyun Guo 《Particuology》 SCIE EI CAS CSCD 2009年第3期199-203,共5页
Biomorphic silicon carbide (bioSiC) with macro-channels and alveolate micropores was prepared by spontaneous infiltration of melted silicon into a carbon template derived from lotus root at 1600cC. The carbon templa... Biomorphic silicon carbide (bioSiC) with macro-channels and alveolate micropores was prepared by spontaneous infiltration of melted silicon into a carbon template derived from lotus root at 1600cC. The carbon template and purified bioSiC samples were characterized by X-ray diffraction, scanning electron microscopy, camera and mercury intrusion. The results suggest that the bioSiC mainly consists of β-SiC and perfectly replicates the shape and microstructure of the carbon template. The bioSiC has a mean pore diameter of 91.1 μm and a porosity of 50.1%, both similar to those of the carbon template, 92.3 μm and 50.7%, respectively. 展开更多
关键词 biomorphic silicon carbide Lotus rootsilicon infiltration Microstructure
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