Li4SiO4相关论文
Li4SiO4具有吸附容量高、吸附速率快的CO2捕集优势,因而被认为是目前最具应用潜力的高温CO2吸附剂之一。但该吸附剂存在成本高和吸......
用溶胶 -凝胶法制备了 L i4Si O4- x Eu2 O3(x=0 .0 0~ 0 .15 )离子导体材料 ,并用差热和热重分析仪 (DTA- TG) ,X射线衍射仪 (XRD)......
首先介绍了CO2捕集的背景;然后讨论了锆酸锂和硅酸锂等锂基高温CO2吸收剂捕集CO2的机理;重点介绍了近几年来锂基高温CO2吸收剂的一些......
介绍了中国氦冷球床实验包层模块(CH HCSB TBM)设计中固体氚增殖剂陶瓷球的功能要求。考虑正硅酸锂(Li4SiO4)作为第一候选材料。对其陶......
以Li2CO3和SiO2为原料,通过高温固相合成法合成了CO2捕集剂Li4SiO4,并用X射线粉末衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)对所合成的材料在C......
提出了固体氧化物燃料电池零排放新思路设计,该设计具有高发电效率、温事气体零排放、回收利用二氧化碳以及使用环境友好的可再生循......
锂基陶瓷是氚增殖材料的主要选材料之一。以正硅酸乙酯和硝酸锂为主要原料,采用溶胶-凝胶法合成了Li4SiO4陶瓷粉体,利用湿法成球技......
高温固体CO2吸收剂硅酸锂材料以其较高的吸收容量、优良的循环吸收稳定性成为研究热点。文中以廉价的、具有丰富孔结构的硅藻土和......
采用柠檬酸-乙醇络合法,以柠檬酸、乙醇、硝酸锂、正硅酸乙酯为原料制备了硅酸锂(Li4SiO4)超细晶体粉末,采用TG-DSC、XRD、SEM等手......
近年来,温室效应加剧导致全球气候变暖的趋势日益严峻,CO2作为最主要的温室气体,减少、控制其排放量已受到全世界范围内的广泛关注......
实验包层模块(TBM)是聚变反应堆最重要的组件之一,作用是产氚和能量提取。锂陶瓷具有良好的化学稳定性、热机械性能、产氚性能以及可......
用固相法合成了用来循环使用的吸收CO2的Li4SiO4材料。通过热力学分析、X射线衍射(XRD)、热重分析(TG)确定了合成条件;用热重分析(TG)仪......
氘氚聚变能是解决未来人类能源问题的重要途径之一。核聚变学科涉及很多科学、工程技术和材料问题,其中氚自持是氘氚聚变堆的核心......
用溶胶-凝胶法制备了Li4SiO4-xY2O3(x=0~0.5)离子导体材料,并用DTA-TG、XRD及交流阻抗等技术对样品进行了测试,结果发现:用溶胶-凝......
欧洲和中国聚变堆固态产氚包层(TBM)的氚增殖剂倾向于采用直径0.5~2mm的Li4SiO4陶瓷小球填充床。本工作探讨锂陶瓷小球的性能指标设......
根据聚变反应堆的结构设计,在基于核聚变反应的DEMO包层、ITER-DB包层和TBM包层都将需要约100吨的固态氚增殖陶瓷微球。在众多锂基......
目前大气中CO2、SO2和氮氧化物主要来源于工厂使用的高温炉等设备,且排出的气体大都处于高温状态,因此制备可以在高温下直接处理CO......
锂快离子导体包括锂聚合物快离子导体和锂无机快离子导体。由于锂无机快离子导体制备条件苛刻,合成体系复杂,影响导电性能的因素众......