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纳米纤维 导热复合材料
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多孔 Sn02@C复合
纳米纤维
的制备及其电化学性能研究
多孔碳
纳米纤维
作为一种一维碳材料具有高长径比,高比表面积,高孔隙率和优异的化学稳定性能,在催化、储能电极以及吸附分离等领域引起了研究人员的广泛关注[1,2]。本研究结合原位聚合技术与静电纺丝技术以苯并噁嗪(BA-a)作为碳源,采用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)作为模板聚合物,无水氯化亚锡( SnlCI2)作为锡源,通过共混纺丝制备出复合
纳米纤维
。经过进一步热处理,PVB模板分解,BA-a原位聚合形成聚苯并噁嗪(PBZ)。随后将PBZ纳米...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18995
壳聚糖季铵盐
纳米纤维
膜的制备及其对铜离子吸附性能研究
壳聚糖是甲壳素脱乙酰化而得到的生物多糖,具有来源丰富、生物降解和生物活性等优点。壳聚糖分子中含有大量的氨基和羟基,可以与重金属离子形成螯合物。利用壳聚糖的该特性,可对含重金属离子的污水进行吸附处理,实现污水净化[1,2]。制备高吸附率的壳聚糖吸附材料,需较大比表面积。本文采用静电纺丝法制备壳聚糖
纳米纤维
膜,该类
纳米纤维
膜的比表面积范围大致为40_lOOm2/g,具有较大的比表面积。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18946
多层核壳结构PAN/PPy/Mn02
纳米纤维
的制备与吸附重金属离子研究
随着全球工业快速发展带,随之而来的环境污染问题越来越受到人们的关注。重金属离子是某些地表水的主要污染源。其中,铅离子(Pb2_)因为其来源广泛(包括煤矿业、化工、炼油、电镀、电池和制革等行业均能带来含铅废水污染),毒理危害大等而广受研究者关注[1]。目前,包括氧化镁(Mg0)、氧化铁(Fe203)、三氧化二铝(Al203)、二氧化锰(Mn102)、二氧化铈(Ce02)在内的多种纳米粒子被用于吸附Pb2+,其中Mn102因为具有较高的吸附性能,...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18909
高分子功能
纳米纤维
膜在水净化方面的应用研究
1.界面选择润湿性油水分离
纳米纤维
膜 自然界中具有超疏水的生物特性启示我们,结合表面化学组成和几何形貌,可仿生构筑具有特殊润湿性的功能材料。根据Wenzel和Cassie-Baxter模型,通过引入恰当的多尺度粗糙度,可使疏水表面变得更加疏水,甚至达到超疏水的效果,其缘由可归结为水滴与粗糙表面间引入的气穴对水滴起到了缓冲排斥的作用;与此同时,由于毛细管作用,亲油表面将变得更加亲油,甚至达到超亲油的特性。因此,基于这...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18898
电纺磺化聚芳醚砜
纳米纤维
/Si02高温复合质子交换膜的研制
质子交换膜燃料电池( PEMFC)由于其能量转换效率高、功率密度高、低温启动和无污染等优点,被广泛应用于汽车动力能源、便携式电源设备等方面。质子交换膜燃料电池在高于100℃以上工作时,不仅可以显著增加抗CO的能力,同时还可以简化水热管理,从而使得PEMFC可以得到更广泛的应用。目前最为广泛使用的Nafion系列质子交换膜,但其在高温失水严重,低湿度下质子传导率急剧下降,严重影响了其使用性能,...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17532
均相溶液电纺丝形成的聚乳酸/壳聚糖核壳结构
纳米纤维
的研究
聚乳酸是一种具有较好的生物相容性、生物可降解性以及较高机械强度的生物高分子,同时,由于其良好的成纤性,多种结构形式的聚乳酸无纺布或者医用纤维膜被广泛研究。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14803
静电纺 PVA
纳米纤维
水稳定性研究
关键字:水稳定性,热处理,甲醇,结晶度
水溶性聚合物聚乙烯醇(PVA)由于其优异的物理化学性质、无毒及价格低廉已经越来越受到人们的重视。静电纺 PVA
纳米纤维
易溶于水,使其在一些应用中受到限制,但这种情况可以通过一些化学或物理交联方法有所改善。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14675
PCL-b-PLLA 嵌段共聚物组成对
纳米纤维
支架结构的影响
采用PLLA 通过热致相分离技术可制备具有
纳米纤维
结构的组织工程支架,然而,PLLA
纳米纤维
支架脆性较大,力学强度较低,降解速率也不易调控。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13491
3D PCL-b-PLLA多孔
纳米纤维
支架制备及在软骨组织工程中的应用研究
关键字:PCL-b-PLLA
由年龄和关节受伤引起的软骨损伤往往会导致关节疼痛和运动缺失。软骨是一种无血管组织, 损伤后缺乏自愈能力,极难修复至正常软骨,因此软骨再生和修复一直是临床的难题。组织工程学为修复软骨缺损和恢复关节功能提供了一种新的治疗模式。组织工程学的基本策略是将细胞负载于三维支架之中,然后将细胞支架复合物桥接在软骨断损处,以期达到修复效果。因此,支架的结构以及材料的物理、化学性质对组织的形成起着关键作用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10544
P3HT:PCBM体系光伏电池研究
关键字:光伏电池 共轭聚合物 相分离
纳米纤维
聚合物薄膜太阳能电池具有制备工艺简单、成本低、重量轻以及可制成柔性器件等突出优点,是目前国际上的热点研究课题[1-5]。目前聚合物薄膜太阳能电池的能量转换效率偏低,主要问题是共轭聚合物的吸收与太阳光谱不匹配和电池的电荷收集效率较低。由于共轭聚合物给体材料需要与电子受体材料(例如富勒烯衍生物,PCBM)混合形成体异质结结构实现有效的激子分离并形成光生电荷,因此共轭聚合物共混物薄膜的形态结构对电荷的分离和收集有很...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10242
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