一种基于电容放电的高温热冲击材料连续化生产设备及方法

    公开(公告)号:CN113460998A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110703271.3

    申请日:2021-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于电容放电的高温热冲击材料连续化生产设备及方法,物料由机搅拌器混合均匀后经振动给料机送至给料工位,工作台将物料送至压缩工位,压缩工位将物料压缩处理后再跟随工作台至放电工位。充电电源对放电电容充电,充到足够的电压时停止充电,开关装置接收控制设备信号闭合电路,放电电容对样品放电进行高温热冲击处理,监测设备记录电压电流数据以备后期处理。处理后的样品落入传送装置送至筛分装置,粒度较大的物料经管道返回振动给料机二次反应,经筛分过滤后的小料度物料落入收集桶中。本发明实现了高温热冲击材料制备中的自动充电、混料、给料、压缩、工作放电和卸料的连续化生产制造,可用于各种纳米材料的高温热冲击制造。

    一种基于高温热冲击的废弃阴极炭快速修复方法与装置

    公开(公告)号:CN113321210A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110704560.5

    申请日:2021-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种简便、快速的废弃电解铝阴极炭块修复和再利用的策略,具体为基于高温热冲击的废弃阴极炭快速修复方法与装置。将废弃的阴极炭块的粉碎,粉碎后的阴极炭用标准筛分选备用;准确称量阴极炭粉体,放入石英管中用石墨块密封,两端用电极棒连接高温热冲击系统;利用高温热冲击系统处理废弃的阴极炭。基于电容放电加热装置可高效去除废阴极炭块中的氟化物及其它有毒物质,高温热冲击处理后,阴极炭中杂质元素分解逸出,固定碳含量从72%上升到95%。本发明提供了一种废阴极炭修复装置和方法,具有能耗少、反应时间短、反应装置简单、成本低、操作简单等优点,为碳基固体废弃物的清洁回收和高价值利用提供了有效的方法。

    一种基于电容放电的高温热冲击材料连续化生产设备及方法

    公开(公告)号:CN113460998B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202110703271.3

    申请日:2021-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于电容放电的高温热冲击材料连续化生产设备及方法,物料由机搅拌器混合均匀后经振动给料机送至给料工位,工作台将物料送至压缩工位,压缩工位将物料压缩处理后再跟随工作台至放电工位。充电电源对放电电容充电,充到足够的电压时停止充电,开关装置接收控制设备信号闭合电路,放电电容对样品放电进行高温热冲击处理,监测设备记录电压电流数据以备后期处理。处理后的样品落入传送装置送至筛分装置,粒度较大的物料经管道返回振动给料机二次反应,经筛分过滤后的小料度物料落入收集桶中。本发明实现了高温热冲击材料制备中的自动充电、混料、给料、压缩、工作放电和卸料的连续化生产制造,可用于各种纳米材料的高温热冲击制造。

    一种煤基多孔碳的制备方法

    公开(公告)号:CN113307267B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202110704452.8

    申请日:2021-06-24

    Abstract: 本发明公开提供一种煤基多孔碳的制备方法,包括如下步骤:以不同比例的造孔剂和碳源混合均匀放入绝缘耐高温的管状反应容器中,压制成块,两端用石墨块紧密压实密封,管状反应容器两端安装铜电极,铜电极连接电容;通过电容放电产生焦耳热,对管状反应容器中的原料高温热冲击,峰值温度为2500‑3000℃,原料能量密度大于2.5kJ/g,快速合成煤基多孔碳;将步骤S2制得的混合粉体经过水洗,去除未反应完全的活化剂、占位剂。成功合成的煤基多孔碳,具有成本低和优异的电化学性能,为超级电容器的应用奠定了基础,并为扩大多孔碳在储能领域的应用提供了可能性。

    一种煤基多孔碳的制备方法

    公开(公告)号:CN113307267A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110704452.8

    申请日:2021-06-24

    Abstract: 本发明公开提供一种煤基多孔碳的制备方法,包括如下步骤:以不同比例的造孔剂和碳源混合均匀放入绝缘耐高温的管状反应容器中,压制成块,两端用石墨块紧密压实密封,管状反应容器两端安装铜电极,铜电极连接电容;通过电容放电产生焦耳热,对管状反应容器中的原料高温热冲击,峰值温度为2500‑3000℃,原料能量密度大于2.5kJ/g,快速合成煤基多孔碳;将步骤S2制得的混合粉体经过水洗,去除未反应完全的活化剂、占位剂。成功合成的煤基多孔碳,具有成本低和优异的电化学性能,为超级电容器的应用奠定了基础,并为扩大多孔碳在储能领域的应用提供了可能性。

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