AbstractIn the present article, a three-step process for the preparati การแปล - AbstractIn the present article, a three-step process for the preparati ไทย วิธีการพูด

AbstractIn the present article, a t

Abstract
In the present article, a three-step process for the preparation of SiSiC/zeolite composites is presented. Rattan-derived SiSiC composites were obtained via a two-step biotemplating liquid silicon infiltration process (LSI). The LSI process, consisting of pyrolysis of the biotemplates (Rattan stems) followed by reactive infiltration of the carbon preforms with liquid silicon at 1550 °C, led to the formation of SiSiC ceramic composites. The SiSiC replicas (59 wt.% of SiC, 40 wt.% of solidified Si, 1 wt.% carbon) faithfully reproduced the macrostructure of Rattan and exhibited an open porosity between 20 and 40 vol.%, with unidirectional parallel microchannels in the range of ∼100–300 μm in diameter. In a third stage MFI-type zeolite (Silicalite-1 and ZSM-5) coatings were developed on the SiSiC ceramic supports via a partial conversion of the substrate into zeolite (support self-transformation method). The metallic Si in the support was partially dissolved under hydrothermal conditions in a reaction mixture consisting of deionised water, template (TPABr) and NaOH, but without any external Si-source. The influence of different synthesis parameters in the development of the zeolite coating is discussed in detail. The resulting products were characterised by X-ray diffraction, TGA, N2 adsorption/desorption and SEM-EDX. The filtrates were analysed by ICP-OES. SEM and adsorption measurements revealed that biomorphic cellular SiSiC/zeolite composites possess bimodal (micro-/macro-) porosity. In the final SiSiC/zeolite composite, a maximum zeolite loading up to 40 wt.% was calculated on the basis of TGA and XRD analyses. Thermal shock tests showed that a good coating adherence to the SiSiC substrate was obtained. In addition, a SiSiC/ZSM-5 monolith was also tested as structured catalyst for n-hexane cracking.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
บทคัดย่อสามขั้นตอนสำหรับการเตรียมคอมโพสิต SiSiC/ใช้ ซีโอไลต์จะนำเสนอในบทความนำเสนอ หวายมาคอมโพสิต SiSiC ได้รับผ่านสองขั้น biotemplating ซิลิคอนเหลวแทรกซึมตอน (LSI) กระบวนการ LSI ประกอบด้วยชีวภาพของ biotemplates (หวายลำ) ตาม ด้วยการแทรกซึมของ preforms คาร์บอนด้วยซิลิคอนเหลวที่ 1550 ° C ปฏิกิริยานำไปสู่การก่อตัวของวัสดุผสมเซรามิก SiSiC จำลอง SiSiC (59 wt.% ของ SiC, wt.% 40 ของหล่อศรี คาร์บอน wt.% 1) ทำซ้ำ macrostructure ของหวาย faithfully และจัดแสดงที่ porosity เปิดระหว่าง 20 และ 40 vol.% กับ microchannels ทิศทางคู่ขนานในช่วง μm ∼100 – 300 เส้นผ่านศูนย์กลาง ในสาม ขั้นชนิด MFI ใช้ซีโอไลต์ (Silicalite-1 และ ZSM 5) เคลือบถูกพัฒนาบนสนับสนุนเซรามิก SiSiC ผ่านการแปลงบางส่วนของพื้นผิวไปใช้ซีโอไลต์ (วิธีเปลี่ยนแปลงตนเองสนับสนุน) ศรีโลหะในการสนับสนุนถูกส่วนยุบบางส่วนภายใต้เงื่อนไข hydrothermal มีปฏิกิริยาส่วนผสมประกอบด้วยน้ำ deionised แม่แบบ (TPABr) และ NaOH แต่ ไม่มีซีแหล่งข้อมูลภายนอก อิทธิพลของพารามิเตอร์การสังเคราะห์แตกต่างกันในการพัฒนาเคลือบใช้ซีโอไลต์กล่าวถึงในรายละเอียด ผลิตภัณฑ์ผลลัพธ์ถูกดำเนิน โดยการเอ็กซ์เรย์การเลี้ยวเบน TGA, N2 ดูด ซับ/desorption และเรื่อง Filtrates ถูก analysed โดยวิจัย SEM และดูดซับวัดเปิดเผยว่า biomorphic เซล SiSiC/ใช้ ซีโอไลต์คอมโพสิตมี bimodal (ไมโคร- / แมโคร-) porosity ในคอมโพสิต SiSiC/ใช้ ซีโอไลต์สุดท้าย ใช้ซีโอไลต์สูงสุดถึง 40 wt.% โหลดได้ไปคำนวณวิเคราะห์ TGA และ XRD ไล่ความร้อนทดสอบแสดงให้เห็นว่า ติดดีเคลือบพื้นผิว SiSiC กล่าว นอกจากนี้ โมโนลิธรี SiSiC ZSM-5 ถูกยังพิสูจน์เป็นเศษโครงสร้างสำหรับถอดรหัส n-เฮกเซน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
บทคัดย่อ
ในบทความปัจจุบันกระบวนการสามขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมของคอมโพสิต Sisic / ซีโอไลท์ที่จะนำเสนอ หวายมาคอมโพสิต Sisic ที่ได้รับผ่านสองขั้นตอน biotemplating ของเหลวกระบวนการแทรกซึมซิลิกอน (LSI) กระบวนการ LSI ประกอบด้วยไพโรไลซิของ biotemplates (หวายลำต้น) ตามด้วยการแทรกซึมปฏิกิริยาของพลาสติกขึ้นรูปคาร์บอนที่มีซิลิโคนเหลวที่ 1,550 องศาเซลเซียสนำไปสู่การก่อตัวของ Sisic คอมโพสิตเซรามิก แบบจำลอง Sisic (59 น้ำหนัก.% ของ SiC 40 น้ำหนัก.% ของผลึก Si, 1 น้ำหนัก.% คาร์บอน) ทำซ้ำนับถือมหภาคจากหวายและแสดงการเปิดรูพรุนระหว่าง 20 และ 40 ฉบับ.% กับ microchannels ขนานในทิศทางเดียว ช่วงของ ~100-300 ไมโครเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง ในขั้นตอนซีโอไลต์ MFI ประเภทที่สาม (ซิลิกาไล-1 และ ZSM-5) เคลือบได้รับการพัฒนาในการสนับสนุนเซรามิก Sisic ผ่านการแปลงบางส่วนของพื้นผิวเป็นซีโอไลท์ (สนับสนุนวิธีการเปลี่ยนแปลงตนเอง) โลหะศรีในการสนับสนุนก็เลือนหายไปบางส่วนภายใต้เงื่อนไขใน hydrothermal ผสมปฏิกิริยาประกอบด้วยน้ำ deionised แม่แบบ (TPABr) และ NaOH แต่ไม่มีภายนอกใด ๆ Si-แหล่งที่มา อิทธิพลของพารามิเตอร์การสังเคราะห์ที่แตกต่างกันในการพัฒนาของการเคลือบซีโอไลท์ที่มีการหารือในรายละเอียด ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมีลักษณะโดย X-ray diffraction, TGA, การดูดซับ N2 คาย / และ SEM-EDX filtrates นำมาวิเคราะห์โดย ICP-OES SEM และการวัดการดูดซับเปิดเผยว่า Sisic โทรศัพท์มือถือ biomorphic / คอมโพสิตซีโอไลท์มี bimodal (ไมโคร / แมโคร) พรุน ในรอบสุดท้าย Sisic / ซีโอไลท์คอมโพสิตโหลดซีโอไลท์สูงสุดถึง 40 น้ำหนัก.% ที่คำนวณบนพื้นฐานของ TGA และ XRD วิเคราะห์ การทดสอบช็อกความร้อนแสดงให้เห็นว่าการยึดมั่นที่ดีในการเคลือบพื้นผิว Sisic ที่ได้รับ นอกจากนี้ Sisic / ZSM-5 เสาได้รับการทดสอบยังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีโครงสร้างสำหรับการแตกเฮกเซน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
นามธรรม
ในบทความปัจจุบันเป็นกระบวนการสามขั้นตอนสำหรับการเตรียมการของ sisic / ซีโอไลต์ คอมโพสิต คือแสดง หวายได้ sisic คอมได้ผ่านกระบวนการสองขั้นตอน biotemplating ซิลิคอนเหลวแทรกซึม ( LSI ) กระบวนการไพโรไลซิสของ LSI ประกอบด้วย biotemplates ( ต้นหวาย ) ตามด้วยปฏิกิริยาการแทรกซึมของคาร์บอนกับซิลิโคนเหลวที่ 1550 preforms ° Cนำไปสู่การก่อตัวของวัสดุผสมเซรามิก sisic . แบบจําลอง sisic ( 59 % โดยน้ำหนักของซิลิกอน , 40 % โดยน้ำหนักของก้อนศรี 1 % โดยน้ำหนัก คาร์บอน ) และทำซ้ำในโครงสร้างมหภาคของหวายและมีรูพรุนเปิดระหว่าง 20 และ 40 % vol กับทิศทางขนาน microchannels ในช่วง∼ 100 – 300 μเมตรในเส้นผ่าศูนย์กลางในขั้นตอนที่ 3 ( MFI ซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 - ) เคลือบถูกพัฒนาบน sisic เซรามิคสนับสนุนผ่านบางส่วนของการแปลงของพื้นผิวในซีโอไลต์ ( วิธีเปลี่ยนแปลงตนเองสนับสนุน ) ศรีโลหะในการสนับสนุนบางส่วนละลายภายใต้เงื่อนไขในปฏิกิริยาด้วยส่วนผสมที่ประกอบด้วย น้ำ deionised , แม่แบบ ( tpabr ) และ NaOH ,แต่ไม่มีแหล่งซื่อภายนอกใด ๆ อิทธิพลของพารามิเตอร์ในการสังเคราะห์ซีโอไลต์ที่แตกต่างกันในการพัฒนาเคลือบที่กล่าวถึงในรายละเอียด ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะโดยการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ , TGA , N2 และการดูดซับและปลดปล่อย sem-edx . สารละลายที่วิเคราะห์โดยเทคนิค .SEM และการวัดการดูดซับ พบว่า biomorphic มือถือ sisic / ซีโอไลต์ คอมโพสิตมีไบโมดอล ( Micro - / แมโคร - ) ความพรุน ในรอบสุดท้าย sisic / ซีโอไลต์ชนิดคอมโพสิตซีโอไลต์โหลดสูงสุดถึง 40 % โดยน้ำหนัก ถูกคำนวณบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ด้วย XRD และ . การทดสอบช็อกความร้อน พบว่า พื้นผิวเคลือบดีจำกัด sisic ได้ . นอกจากนี้เป็น sisic / ZSM-5 Monolith ยังใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีโครงสร้างสำหรับบีบแตก
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: