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王芙蓉

作品数:7 被引量:67H指数:3
供职机构:中国科学院山西煤炭化学研究所更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:化学工程一般工业技术电气工程更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇专利
  • 1篇会议论文
  • 1篇科技成果

领域

  • 4篇化学工程
  • 1篇电气工程
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 5篇树脂
  • 5篇树脂基
  • 5篇酚醛
  • 5篇酚醛树脂
  • 5篇酚醛树脂基
  • 4篇微球
  • 3篇电化学
  • 3篇电化学性能
  • 2篇电容
  • 2篇双电层
  • 2篇双电层电容
  • 2篇脱除
  • 2篇甲醇
  • 2篇成球
  • 1篇电极
  • 1篇电极材料
  • 1篇电容器
  • 1篇循环伏安
  • 1篇乳化
  • 1篇乳化法

机构

  • 6篇中国科学院山...
  • 1篇中国科学院
  • 1篇山西晋城无烟...

作者

  • 7篇王芙蓉
  • 6篇李开喜
  • 3篇李强
  • 2篇吕春祥
  • 2篇吕永根
  • 1篇孙国华
  • 1篇李建刚
  • 1篇宋新朝

传媒

  • 3篇新型炭材料
  • 1篇全国煤化工技...

年份

  • 1篇2012
  • 1篇2009
  • 2篇2006
  • 3篇2005
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
一种酚醛树脂基微球的制备方法
一种酚醛树脂基微球的制备方法是将线形酚醛树脂与六次甲基四胺混合后溶解在甲醇和/或乙醇中形成酚醛树脂醇溶液;将表面活性剂与水配成含有表面活性剂的水溶液;将酚醛树脂醇溶液加入到含有表面活性剂的水溶液中,在匀速搅拌条件加热到1...
李开喜王芙蓉
文献传递
一种酚醛树脂基微球的制备技术
李开喜王芙蓉
该项目属于新材料领域,具体阐述酚醛树脂基微球的制备技术。该微球在国内仅有本技术能够进行规模化生产。该项目采用商业化的廉价酚醛树脂粉末,仅通过与溶剂、固化剂、改性剂或造孔剂等均匀混合为浆状物后进行乳化成球即可制得产品。内容...
关键词:
关键词:酚醛树脂
生物质与煤共气化特性研究
本文在热天平装置中研究了生物质焦、煤焦以及生物质焦与煤焦混合物的水蒸气气化特性.采用程序升温热重法对生物质焦(稻秆焦、高粱秆焦和玉米秆焦)、神木煤焦以及生物质焦与煤焦混合物进行了水蒸气气化实验,结果表明,生物质焦和煤焦在...
宋新朝王芙蓉赵霄鹏张永奇毕继诚
关键词:生物质共气化
文献传递
针状焦基活性炭的制备及其作为EDLCs电极材料的电化学性能被引量:40
2005年
以针状焦生焦为原料,通过KOH化学活化法,在不同活化条件下制备出一系列高比表面积活性炭,并对这些活性炭进行了孔结构表征。而后以30%KOH溶液为电解液,测试了由所获活性炭制备的一系列电极的电双层电容性能。结果表明:在碱炭比7∶1、活化温度850℃时,所制活性炭的BET比表面积为2 728m2/g,孔容为2.14cm3/g,统计平均孔径为4.4nm,大中孔孔容占总孔孔容约50%。该活性炭电极的比电容达305F/g,有相对较高的能量密度、良好的功率特性以及双电层电容特性。
李强李开喜王芙蓉孙国华
关键词:活性炭双电层电容循环伏安
酚醛树脂基活性炭微球的电化学性能研究 I.酚醛树脂基微球制备过程的研究被引量:18
2005年
选用线型酚醛树脂为原料,采用乳化法可制得微球。为了揭示微球的成型,考察了在制备过程中酚醛树脂乙醇溶液的浓度、搅拌速率、成球终温、固化剂及表面活性剂的数量对酚醛树脂基微球的影响。研究结果表明:微球球径随着树脂溶液浓度的降低而减小,亦随搅拌速率的降低而减小;当搅拌速率为 400r/min左右,表面活性剂的浓度在 0.28mol/L^0.74mol/L,固化剂量的质量分数为 6.0% (基于酚醛树脂 )时,可得到球形度良好的微球。在高于树脂软化点以上成球终温对成球影响不大。
王芙蓉李开喜吕春祥吕永根李强李建刚孙成功
关键词:酚醛树脂乳化法电化学性能
一种酚醛树脂基微球的制备方法
一种酚醛树脂基微球的制备方法是将线形酚醛树脂与六次甲基四胺混合后溶解在甲醇和/或乙醇中形成酚醛树脂醇溶液;将表面活性剂与水配成含有表面活性剂的水溶液;将酚醛树脂醇溶液加入到含有表面活性剂的水溶液中,在匀速搅拌条件加热到1...
李开喜王芙蓉
文献传递
酚醛树脂基活性炭微球的电化学性能II.作为EDLC电极材料的活性炭微球的制备及电化学性能被引量:17
2006年
用直流恒流循环法考察在不同的活化条件下得到的酚醛树脂活性炭微球作为双电层电容器电极的电化学性能。结果表明,要得到高比电容的电容器电极材料,水蒸气活化的最佳条件为:在800℃下活化1h,水蒸气的量控制为氮气量的40%。在此条件下得到的酚醛树脂活性炭微球作为电极具有良好的循环充放电性能,比电容可达到143F/g,充放电效率高达98%。在2.0nm^7.5nm之间的孔对活性炭微球的比电容影响显著。
王芙蓉李开喜吕永根李强吕春祥孙成功
关键词:双电层电容器电化学性能
共1页<1>
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