S ZÉNHABOK P ÓRUSOS ANYAGOK (BMEVEFAM210) Készítette: Balázs Bernadett (ARH1DA) 2014. november 17.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Hőpréselés alatt lezajló folyamatok •A kompozit alkotóelemei z irányban végleges helyükre kerülnek; Mi történik?
Advertisements

Szakítódiagram órai munkát segítő Szakitódiagram.
Szénszál erősítésű hőre lágyuló műanyagok alkalmazási lehetőségei
Halmazállapotok Részecskék közti kölcsönhatások
Hősugárzás Gépszerkezettan és Mechanika Tanszék.
Hő- és Áramlástan I. - Kontinuumok mechanikája
Elektromos alapismeretek
A hőterjedés alapesetei
Katalizátorhordozók Készítette: Fehértói Judit Mester Dávid
Készítette: Móring Zsófia Vavra Szilvia
TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek.
Tartalom A periódusos rendszer felfedezése
Az igénybevételek jellemzése (1)
Élelmiszeripari műveletek
Agárdy Gyula-dr. Lublóy László
FÉMES ANYAGOK SZERKETETE
A talajok mechanikai tulajdonságai
A talajok mechanikai tulajdonságai II.
Hősugárzás.
Veszteséges áramlás (Navier-Stokes egyenlet)
A hőátadás.
A faanyagban végbemenő változások és azok hatása Nedvességvesztés  u RTH.
Ragasztás és felületkezelés
KISÉRLETI FIZIKA III HŐTAN
Az anyagok közötti kötések
HIDRODINAMIKAI MŰVELETEK
VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
ALIFÁS POLIKARBONÁT DIOL ALAPÚ POLIURETÁNOK TERMIKUS TULAJDONSÁGAI
Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek.
SZÉN ERŐSÍTÉSŰ KERÁMIA KOMPOZITOK
Halmazállapot-változások
Készítette: VÁLI Tamás, MTA TTK MFA, H-1525 Budapest, Pf. 49.
HATÁSFOK-SÚRLÓDÁS-EGYENLETES SEBESSÉGŰ ÜZEM
A hőtágulás Testek hőmérséklet-változás hatására bekövetkező méretváltozásait hőtágulásnak nevezzük.
Fényszórás (sztatikus és dinamikus) Ülepítés gravitációs erőtérben
Ülepítés gravitációs erőtérben Fényszórás (sztatikus és dinamikus)
Ipari adszorbensek: aktivált szén, szilikagél, alumínium-oxid.
Cellulóz-acetát lágyítása ε-kaprolaktonnal Katalizátortartalom hatása a lágyításra Készítette: Kiss Elek Zoltán Témavezető: Dr. Pukánszky Béla Konzulens:
Pórus, mint reaktor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Készítette: Pásztor Diána és Nyakacska Gábor
Pfeifer Judit és Arató Péter
A hőmérséklet mérése. A hőmérő
A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011
Mintavétel talajból, talajminták tárolása
Bipoláris technológia Mizsei János Hodossy Sándor BME-EET
Csapágyak-1 Csapágyakról általában Siklócsapágyak.
Nanocsövek állapotsűrűségének kísérleti vizsgálata Veres Miklós MTA SZFKI
Hő és áram kapcsolata.
Készítette: Ónodi Bettina 11.c
Szén nanoszerkezetekkel erősített szilícium nitrid alapú kerámiák vizsgálata Berezvai Orsolya Témavezető Dr. Tapasztó Orsolya Vékonyréteg-fizika osztály.
Heike Kamerlingh Onnes
HŐTAN 3. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Szupermakropórusos polimerek
TECHONOLÓGIA Az IsoShell az úgynevezet ICF (bennmaradó hőszigetelt zsalu) építési technológia képviselője, amely az alacsony energiafelhasználású és fenntartható.
NMR-en alapuló pórusvizsgálati módszerek
A forrás- és az olvadáspont meghatározása
Összefoglalás Hőjelenségek. 1. A folyadék melegebb, kisebb sűrűségű része fel- emelkedik, helyére alacsonyabb hőmérsékletű anyag kerül. Ez a jelenség.
ÁLTALÁNOS KÉMIA 3. ELŐADÁS. Gázhalmazállapot A molekulák átlagos kinetikus energiája >, mint a molekulák közötti vonzóerők nagysága. → nagy a részecskék.
Halmazállapot-változások
Milyen tényezőktől függ az anyagok oldhatósága?
Termikus kölcsönhatás
Mitől függ a vezetékek elektromos ellenállása?
Szerkezet Vázlat Bevezetés Aggregáció kölcsönhatások, erők
Áramlástani alapok évfolyam
Halmazállapotok Gáz, folyadék, szilárd.
Hősugárzás.
ADSZORPCIÓS MŰVELETEK
A folyadékállapot.
Mintavétel talajból, talajminták tárolása
Szivattyúk fajtái 1. Dugattyús szivattyú - nem egyenletesen szállít,
A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011
Előadás másolata:

S ZÉNHABOK P ÓRUSOS ANYAGOK (BMEVEFAM210) Készítette: Balázs Bernadett (ARH1DA) november 17.

A SZÉNHABOK 1. ábra: SEM felvétel a szénhabokról [1]

A SZÉNHABOK TULAJDONSÁGAI nagy porozitás változatos pórusméret nagy fajlagos felület alacsony sűrűség tág határok között változtatható hővezetési tényező kicsi hőtágulási tényező anizotrópia

E LŐÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 1. Exfoliáció és a grafit tömörítése természetes grafitből (Na-THF) gyors melegítés 1000 o C-ra (EG) exfoliáció mértékét befolyásoló tényezők felhasználás: tárolás kompakt exfoliált grafit hab (EG-hab) előállítása

E LŐÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2. Szén prekurzorok „felfújása” prekurzor melegítése állandó nyomáson prekurzor: hőre lágyuló vagy keményedő nyomás, hőmérséklet csökkentése  pórusok kialakulása adalékanyag (hőre lágyuló prekurzor) karbonizáció (1000 o C)

E LŐÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 3. Templát karbonizáció templát prekurzorral impregrálása karbonizáció (700 o C) ha: poliuretán hab impregnálása fenollal  RVC alacsony sűrűség egyenletes pórus eloszlás 2. ábra: SEM felvétel az RVC-ről

A SZÉNHABOKKAL KAPCSOLATOS KUTATÁSOK 1. Agyaggal erősített szénhabok tulajdonságai [3] cél: nagy szilárdságú, alacsony hővezetésű szénhab kőszénkátrány alapú szurok + montmorillonit agyag 0, 2, 5 és 10 V/V % montmorillonit tartalom előállítás N 2 atmoszféra hab kialakítása (500 o C) 1-4 óra karbonizáció (1200 o C) 3 óra Xinying W., Jiming Z., Yimin W., Mingfang Yu: A study of the properties of carbon foam reinforced by clay

V IZSGÁLATOK nyomószilárdság meghatározása két irányból montmorillonit tartalom növekedésével nő (2% :10,2 MPa, 5% : 12 MPa, 10% : 12,8 MPa) nyomás következtében előálló alakváltozás (0% : 7,5%; 2% : 1,72%; 5% : 2,8%; 10% : 9,4%) 10%: lágyuláspont és viszkozitás nő  hab pórusai inhomogének lesznek ideális: 2-5 V/V % agyagtartalom Xinying W., Jiming Z., Yimin W., Mingfang Yu: A study of the properties of carbon foam reinforced by clay

V IZSGÁLATOK a szénhab mikroszerkezetének vizsgálata SEM vizsgálat: szénhabok keresztmetszete agyagtartalom növekedése  mikrorepedések száma csökken  mechanikai tulajdonságok javulnak Xinying W., Jiming Z., Yimin W., Mingfang Yu: A study of the properties of carbon foam reinforced by clay 3. ábra: A szénhab (0%) és a mikrorepedések SEM felvétele

V IZSGÁLATOK hővezetőképesség-vizsgálata hővezetőképesség (0%: 2 W/mK, 2%: 0,5 W/mK, 10 %: 0,25 W/mK) oka: porozitás, nyílt pórusok mennyisége csökken DE: zárt pórusok mennyisége nő  hőszigetelés javítása Xinying W., Jiming Z., Yimin W., Mingfang Yu: A study of the properties of carbon foam reinforced by clay

A SZÉNHABOKKAL KAPCSOLATOS KUTATÁSOK 2. Bórsavval módosított szénhabok előállítása és tulajdonságai Mitsubishi naftalin alapú szurok + bórsav bór: hatékony katalizátor grafitizálásnál bórsav tartalom: 0, 2, 5 és 10 V/V % előállítás habosítás 430 o C, 2 óra300 o C: B 2 O 3 + H 2 O karbonizáció 850 o C, 2 óra grafitizálás 2300 o C, 2 óra1700 o C: B 4 C Wanqian Li, Hongbo Zhang, Sizhong Li: Fabrication and properties of boric acid modified carbon foam

A MINTÁK JELLEMZÉSE XRD: nagy rendezettségű grafit részek bórsav tartalommal növekedő grafitizációs fok SEM: pórusfal vastagság és pórusok átmérője változik Wanqian Li, Hongbo Zhang, Sizhong Li: Fabrication and properties of boric acid modified carbon foam 4. ábra: Különböző mennyiségű bórsavat tartalmazó szénhabok

A MINTÁK JELLEMZÉSE hővezető képesség fononok átlagos szabad úthossza határozza meg mikrokristályos szerkezet befolyásolja grafitizált hab: kevesebb szórási centrum grafitizáció mértékének növelése  hővezető képesség nő nagy bórtartalom: B 4 C mennyiség nő  fononok szórása

A LKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK hőenergia tárolás halmazállapot váltással paraffin viasz + szénhab kompozit hab : magas elektromos és hővezető képesség nagy mechanikai szilárdság 5-ször nagyobb teljesítmény adszorpció molekulaszita szacharóz + RVC  radioaktív 137 Cs megkötése

A LKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK elektródák RVC: nagy pórustérfogat (97%) korróziós ellenállás ng-os kimutatási határ magas hőmérsékleten is használható szilárd érzékelőkben indikátor elektródaként áramló folyadékok pH-ját is nagy érzékenységgel képest meghatározni

A LKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK elektronikus eszközök hűtése akár 2 nagyságrenddel nagyobb hőátbocsátási tényező abszorpció mikrohullámok mértéke függ: pórusszerkezet, mechanikai tulajdonságok lítium/oxigén elem készítése [6]

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

K ÉRDÉSEK Mik a szénhabok legfontosabb (általános) tulajdonságai? Mi az a három módszer, amellyel szénhabokat lehet előállítani? Hogyan változik a szénhabok mechanikai tulajdonságai és hővezető képessége, ha montmorillonit agyagot adunk hozzá? Mik a szénhabok alkalmazási lehetőségei? Mi az az RVC, milyen anyagokból állítják elő, és mire lehet használni?

I RODALOMJEGYZÉK 1. Michio Inagaki, Feiyu Kang, Masahiro Toyoda, Hidetaka Konno: Advanced Materials Science and Engineering of Carbon Xinying Wang, Jiming Zhong, Yimin Wang, Mingfang Yu: A study of the properties of carbon foam reinforced by clay 4. Wanqian Li, Hongbo Zhang, Sizhong Li: Fabrication and properties of boric acid modified carbon foam 5. Nidia C. Gallego, James W. Klett: Carbon foams for thermal management 6. Xin-hui Yang, Ping He, Yong-yao Xia: Preparation of mesocellular carbon foam and its application for lithium/oxygen battery 7. Chong Chen, Elliot B. Kennel, Alfred H. Stiller, Peter G. Stansberry, John W. Zondlo: Carbon foam derived from various precursors