直接添加与原位生成纳米碳材料的区别——PUDA包装机

2020年10月18日

直接添加纳米碳材料的特点归纳如下:

①样品制备工艺相对简单,易于操作;

②纳米碳材料易与耐火材料中的抗氧化剂发生反应,促进了某些高温陶瓷相晶须的出现,进一步提高了耐火材料制品的力学性能;

③与鳞片石墨相比,市场上销售的纳米碳材料存在不同程度的缺陷,高温使用时容易氧化,失去了提高耐火材料韧性的原有效果;

④如果纳米炭材料的添加量过大,很可能在耐火制品中发生团聚现象,对耐火材料的性能造成一定程度的不利影响;

⑤纳米碳材料价格昂贵,增加了耐火制品的生产成本。利益有一定的风险。

原位生成碳纳米材料的特点归纳如下:

①制备样品的过程比直接加入碳纳米材料的过程更加复杂。需要对催化剂或酚醛树脂进行改性;

②添加的催化剂对耐火材料也有催化作用。例如,MgO晶须的出现进一步改善了耐火材料的力学性能;

③原位合成的碳纳米材料的形貌受催化剂种类和用量的影响,不是单一的形貌;④无机催化剂比有机催化剂更具有催化作用。粒度过高,催化效果不如有机催化剂好,且在耐火制品中分散程度不好,局部易结块;

⑤有机催化剂比无机催化剂粒径小,催化效果略好。但有机催化剂在高温过程中容易挥发,形成一定数量的气体,增加了耐火材料的孔隙率,其中不利于耐火材料体积密度的保持;

⑥原位生成纳米碳材料,不同催化剂的催化机理略有不同;

⑦原位生长碳纳米材料的催化剂在高温过程中分解,最终产物对耐火材料的耐火度有一定的影响。


直接添加法和原位生长法比较了两种不同的引入碳纳米材料的方法。虽然原位生长碳纳米材料仍存在一些尚未解决的问题,但其分散均匀性优于直接添加法。,且生产成本低,可操作性高,大多数学者对原位生长法表现出更大的热情。目前,用于原位生长纳米碳材料的催化剂主要分为两大类

①纳米金属单颗粒;②过渡金属硝酸盐;③过渡金属有机化合物;④纳米过渡金属氧化物。

从整体上看,原位生成碳纳米材料的催化剂均为单一催化剂,而非复合催化剂,如纳米合金颗粒;过渡金属硝酸盐混合物;有机和无机复合催化剂。随着研究的不断深入,我们希望能解决目前原位纳米碳材料生长方法的不足,进一步提高耐火材料的性能,从而为生产低碳钢和洁净钢创造更有利的条件。

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