2 Áhrif nanó-kolefnis efna á eldsneyti sem eru fjölkolefni
Kolefnisgjafinn sem vitnað er til í hefðbundnum eldsneyti sem inniheldur kolefni er aðallega grafít. Samkvæmt magni grafíts skiptist það í eldsneyti með mörgum kolefnum og kolefni með lítið kolefni. Almennt er talið að eldföng sem innihalda kolefni með grafítinnihald ekki hærra en 8% verði kolefnislaus eldföst og kolefni sem innihalda eldföst efni með grafítinnihald hærra en 8% verða fjölkolefni eldföst efni.
Rannsóknir hafa sýnt að innleiðing grafíts getur aukið hitastigþol og tæringarþol eldfastra vara. Hins vegar, ef grafítinnihaldið er of hátt, verður oxunarþol eldfastra vara verra. Grafít mun hafa samskipti við loft við háhita notkun. Súrefnið bregst við og myndar CO og CO2 lofttegundir, sem valda því að porosity eldföstra vara eykst, dregur úr tæringarþoli eldföstra efna og dregur þar með úr endingu eldföstra efna; óhóflegt kolefni í stálframleiðsluferlinu, það mun auka kolefnisinnihald í bráðnu stáli, sem er áhrifaþáttur sem er ekki til þess fallinn að framleiða kolvetnislaust stál og hreint stál; kolefnislosunarferlinu fylgir mikið hitatap, sem er ekki til þess fallið að spara orku og draga úr losun í stálframleiðsluferlinu, og eykur framleiðslukostnað stálframleiðslu. . Hins vegar, ef grafítinnihald er minnkað eitt sér, mun hitastuðþol og tæringarþol eldföstra vara minnka verulega. Það er ekki til þess fallið að varðveita eldfasta eiginleika.
Kolananórör og grafen í kolananóefnum fundust fyrst árið 1991 og 2004. Vegna sérstæðra eiginleika hafa þeir vakið athygli margra fræðimanna. Á sama tíma er gert ráð fyrir að þeir bæti vélrænni eiginleika kolefnisþéttra eldfæra. Kolefnisgjafi. Margir fræðimenn hafa rannsakað áhrif nanókolefnisefna á eiginleika eldföstra efna í samhengi við fjölkolefni og hafa náð mörgum árangri. Til dæmis, Zhu o.fl. notaði kolefnisrör til að skipta að hluta eða öllu leyti út um flaga grafít og notaði sama undirbúningsferli til að búa til magnesíum og kolefni eldföst efni. , Og rannsakaði muninn á örbyggingu, vélrænni eiginleika og hitastigsþol magnesia-kolefnis eldfastra eldfæra með kolefnisrör sem kolefnisgjafa og flaga grafít sem kolefnisgjafa. Tilraunir sýna að þegar kolefnisrör eru notuð sem kolefnisgjafi og sinter við 1000 ° C og 1400 ° C, sýna þau meiri vélrænni eiginleika en grafít kolefni. Þessi niðurstaða sýnir að kolsýrulagnir eru notaðar sem kolefnisgjafi til að bæta við eldföstar vörur úr magnesia-kolefni. Eldföstar vörur magnesia-kolefnis er hægt að styrkja og herða. Til samanburðar á viðnámi hitauppstreymis eldföstum magnesia-kolefni sýnir það einnig betri afköst en flögur grafít. Hitastig viðnám hitastigs magnesia-kolefnis með 5% kolefnisrörum jafngildir magnesia-kolefnis eldföstum efnum með 10% flögur grafít.
QinghuWang o.fl. útbúið Al2O3-C eldföst efni sem innihalda grafenoxíð nanóblöð (GON) með áli, kísli og SiO2 sem aukefni. Niðurstöðurnar sýndu að samanborið við Al2O3-C eldföst efni án GONs, Al2O3-C eldföstum dópað með GONs Efnið' er eðlilegur hitastuðull rofs (CMOR), sveigjunarstuðull (E), kraft- og tilfærsluferlar og aðrir vélrænir eiginleikar hafi verið bætt. Þessi framför er rakin til styrkingaráhrifa GON við 800 ℃ og samverkandi styrkingaráhrifa með grafítflögum og myndunar á hornsíði á staðnum við 1000 ~ 1400 ℃. Tafla 1 sýnir sértæk gögn tilraunarinnar.
Tafla 1 Brotstyrkur við stofuhita og sveigjunarstuðull mismunandi magns af sýni úr nanóblaði úr grafenoxíði sem eru rekin við mismunandi hitastig

Tianbin Zhu o.fl. rannsakað áhrif grafítoxíðs nanóblaða (GONS), kolefnisrörs (CNT) og kolsvarts (CB) á örveruþróunina, vélrænni eiginleika og hitameðferðareiginleika magnesia-kolefnis eldföstra elda. Það er borið saman við hefðbundin eldföst eldsneyti úr magnesia og kolefni sem innihalda 10% flögur grafít útbúið við sömu aðstæður. Vegna þess að til er nanókolefni og myndun keramikfasa á staðnum í MA. Íhlutinn sem inniheldur kolefni með nanórörum er með hærri kuldabrotunarstuðul eftir koks við 1000 ° C og 1400 ° C og viðbótin við nanókolefni bætir hitastigþol efnisins.
AtulVMaldhure o.fl. notað nikkel nítrat sem hvata og fenól trjákvoða sem bindiefni til að kanna áhrif staðbundinnar nýmyndunar kolefnis nanóröra á eiginleika eldföstu magnesíum-ál-kolefnis. Tilraunir sýna að 3% nikkel nítrat getur hvatt breytinguna og endurskipulagningu fenólharpísks í hitameðferðarferlinu til að mynda kolefnisrör, og nýmyndun kolefnisrörs á staðnum eykur vélrænni eiginleika eldföstra vara magnesíum-ál-kolefnis. Þrýstistyrkur við stofuhita við 800 ℃, 1000 ℃, 1200 ℃ og 1400 ℃ er aukinn um 10,15%, 30,75%, 41,09%, 25,62% í sömu röð. Á sama tíma eykst rúmmálþéttleiki vörunnar og porosity minnkar, sem leiðir til frekari bætis á oxunarþol magnesíum-ál-kolefnis eldföstra vara.
Guo Wei o.fl. notað ferrósín sem hvata og fenólplastefni sem bindiefni til að kanna áhrif viðbótar ferrósens á frammistöðu ál-kolefnis eldföstra eldefna. Tilraunin sýndi að viðbót við ferrósen ætti að vera á bilinu 0-2%, sérstaklega Eftir hitameðferð við 1000 ° C er gagnlegt að bæta vélrænni eiginleika vörunnar og vegna þess að viðbót við ferrósen hvetur fenólharpiks í hitameðferðarferlinu myndar inni í vörunni kolefni nanóefni á staðnum og kolefni nanóefni sem myndast á staðnum hjálpar Það bregst við aukefninu Si og myndar β-SiC whiskers, sem bætir enn frekar styrk eldföstu ál-kolefnisins. Hins vegar getur viðbót hvata ekki breytt oxunarþoli eldfasa ál-kolefnis.
Í samhengi við fjölkolefni er hægt að bæta vélrænni eiginleika eldföstra efna, sama hvort kolefnisnanólefnum er bætt beint við eða kolefnisnanólefnin eru framleidd á staðnum. Eftir hitameðferð bæta grafít og nano-kolefni efni sameiginlega vélrænni eiginleika eldfastra efna. Þegar ákveðnu andoxunarefni er bætt við eldföstar vörur eru líkur á að nano-kolefni efni hafi samskipti við keramikskegg með ákveðna andoxunareiginleika og bæta enn frekar eldföstu eiginleikana. hörku. Vegna þess að ákveðnir gallar eru á nanókolefnisefnum er oxun og breyting á uppbyggingu hætt við að verða, sem leiðir til nanókolefnisefna sem geta ekki komið í stað grafíts sem kolefnisgjafa undir fjölkolefni og áhrifin að skipta að hluta grafít sem kolefnisgjafi er tiltölulega gott.
Hins vegar, undir bakgrunn fjölkolefnis, þegar kolefni nanóefnum er bætt beint við, eru rannsóknirnar á skipulagsbreytingarmáta kolefnis nanóefna með hækkun hitastigs enn óljósar, sérstaklega við hitastig yfir 1400 ℃, rannsóknirnar hafa ekki verið þátt í of miklu. Í mismunandi andrúmslofti, svo sem áhrifum oxandi andrúmslofts og minnkandi andrúmslofts á nano-kolefnis efni, hafa ofangreindar rannsóknir ekki gert markvissar rannsóknir. Ferlið við að kynna nano-kolefnis efni með vaxtaraðferð á staðnum getur hvatt steypu speglun vélbúnað keramik fasa whiskers að vissu marki, og það þarf frekari umræðu.
PUDA lokapokapökkunarvél fyrir grafít duft:
skrúfupokavél
ýmis kornefni úr dufti og örlög eru 0,1-0,5T / m³
svo sem létt kalsíumkarbónat, svart og hvítt kolefni, grafít og kaólín osfrv
Fyrirmynd | Vigtarsvið | Fylling | Nákvæmni | Kraftur | Vísað til þyngdar | Mál | Rétt Umsókn |
DCS-FWJD | 5-50kg | 1-3 pokar / mín | ±0.2-0.4% | 4,5kw | 700kg | 1.4×1.2×1.8 | Fríflæðandi duft |
DCS-FWJJ | 5-50kg | 1-3 pokar / mín | ±0.2-0.4% | 5kw | 800kg | 1.5×1.2×2.0 | Almennt duft |
DCS-FWJS | 5-50kg | 1-3 | ±0.2-0.4% | 7kw | 850kg | 1.6×1.4×2.1 | Ófrítt flæðandi duft með miklu loftinnihaldi |






