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宿迁湿电除尘氟硅耐酸碱盐货源「多图」

发布者:山东金芝麻环保工程有限公司  时间:2021-11-12 






银芝麻重防腐涂料——山东金芝麻

活性炭有大量的小孔洞,能吸附一些可溶性的胶体和大分子有机物,在一定程度上净化水质,但不能除去所有杂质,如盐等离子就不能除去

活性炭是一种黑-状,粒状或丸状或无定形具有多孔的碳。主要成分为碳,还含少量氧、氢、硫、氮、氯。其主要有木材、果壳、煤等经过高温活化而成。碳元素是自然界稳定的元素,活性炭亦有这一特点。活性炭内孔隙结构发达,具有较大的表面积(500~1000米2/克),甚至更高,有很强的物理吸附性能,能吸附气体、液体或胶态固体;对于气体、液体,吸附物质的可接近于活性炭本身的。其吸附作用具有选择性,非极性物质比极性物质更易于吸附。在同一系列物质中,沸点越高的物质越容易被吸附,压强越大、温度越低、浓度越大,吸附量越大。反之,减压、升温有利于气体的解吸。

活性炭常用于气体的吸附、分离和提纯、溶剂的回收,糖液、油脂、甘油、的脱色剂,饮用水及冰箱的除臭剂,防毒-中的滤毒剂、空气净化,还可用作催化剂或金属盐催化剂的载体等。





一般来说,碳化硅耐火材料具有多方面的优良性能,例如,在比较宽的温度范围内具有高的强度、高的抗热震性、优良的耐磨性能、高的热导率、耐化学腐蚀性等。不过,也应看到,它的弱点是能力差,由此而造成高温积胀大、变形等降低了使用寿命。

为了提高碳化硅耐火材料的性能,在结合剂方面做了不少的选择工作。使用粘土(包括氧化物)结合,但并未能起到保护作用,碳化硅颗粒仍然受到氧化和侵蚀。50年代末,选择用氮化硅(si3n4)结合,作为碳化硅耐火材料的改进产品,确实具有-的性(见图1),且无-的膨胀现象。但是价格较贵;加之在反复加热冷却时有突然破坏的可能;而氮化硅本身的网络结构带有渗透性,不能从-上保护碳化硅不被氧化。60年代初,又出现了用氧氮化硅(si2on2)结合的碳化硅耐火材料,比之氮化硅结合具有-的性能,因为氧氮化硅粘附于碳化硅表面的氧化硅薄膜,并与其反应形成和碳化硅牢固结合的连续保护膜。同时,这种材料的价格适当,相当于用氧化物结合的碳化硅材料。




硅化可在普通-压的碳管炉内进行,硅化温度必须大于2000℃。如果在66.65mpa的真空炉中进行,则硅化温度可降到1500~1600℃。产生硅蒸气所用的硅粉颗粒尺寸为0.991~4.699mm。在-压力下硅化时,硅粉可装在石墨坩埚里。在真空下硅化时,则应装在氮化硼(bn)坩埚里,因为此时硅会渗入石墨中并作用形成碳化硅而使石墨坩埚,而氮化硼与硅不润湿。硅化所需的时间依据硅化的温度及在该温度下的硅的挥发量的不同而变化。在硅化完成后,坩埚内通常不应该再有硅残留而都蒸发了。由于蒸发而附着在制品表面上的硅可用热的处理除去。自结合碳化硅制品的强度为一般碳化硅制品的7~10倍,且能力提高了。



讨论

通过试验可得,碳化硅涂层越薄,吸波能力越低;涂层中所含碳化硅含量越低,吸波能力越低。当涂层厚度与碳化硅含量达到标准时,涂层可承受 250℃高温。在 150℃环境中,厚度为 1mm 的碳化硅涂层吸收强度保持在 20db 左右。

通过对比分析可知,碳化硅涂层的适吸波能力为1mm,碳化硅涂层的多波段吸收可以跨越不同厚度的涂层。随着碳化硅涂层厚度的减小,涂层吸收峰的峰位逐渐转为高频。

在一定范围内,吸收峰的峰位变化与碳化硅含量成正比,碳化硅含量增加,则吸收峰峰位向高频移动。相反,涂层厚度与吸收峰的峰位成反比,厚度增加,则吸收峰峰位移向低频段。当涂层厚度 1mm 时,碳化硅涂层的吸波性能佳。






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