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近日,中国科学院金属研究所热结构复合材料团队采用高压辅助固化-常压干燥技术,通过基体微结构控制、纤维-基体协同收缩、原位界面反应制备出耐超高温隔热-承载一体化轻质碳基复合材料
最近,金属所热结构复合材料团队采用高压辅助固化-常压干燥技术,并通过基体微结构控制、纤维-基体协同收缩、原位界面反应制备出耐超高温隔热-承载一体化轻质碳基复合材料。近日,《ACS Nano》在线发表了该项研究成果。
随着能源与环境问题的日益突出,进行重金属的回收再利用具有重要意义。为实现重金属回收后资源化利用,作者提出利用强酸性阳离子树脂将水中重金属离子回收后,经过600 ℃高温氧炭化固定,制备含不同重金属的碳基复合材料(C-X,X=Co、Fe、Mn、Ni)。作者构建了C-X复合材料催化过一硫酸盐(PMS)降解水中有机污染物体系,研究了不同催化剂、不同氧化剂、催化剂投加量等因素对反应的影响,并验证了反应体系中...
对超高温热化学烧蚀的计算方法进行了研究,对碳基复合材料在不同环境下热化学烧蚀过程进行了数值模拟,对烧蚀产物进行了计算。计算表明,碳基复合材料在烧蚀过程中依次出现氧化、升华过程。10atm下,氧化、升华过程交替温度为330K。压力升高,交替温度也依次升高。氧化产物为CO,而升华产物依次为C3、C1。在3300K以下,烧蚀主反应为2C+O2→2CO。在3300K以上,烧蚀主反应为:2C+O2→2CO,...

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