高蛋白大豆的标记辅助选择育种

来源 :第26届全国大豆科研生产研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:siyang2003
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相对于传统的导电材料,导电高分子复合材料结合了导电高分子和无机纳米粒子的特性,在电磁干扰屏蔽、超级电容、光伏设备、传感器和医疗器件等方面具有广阔的应用前景。而天然橡胶(Natural Rubber,NR)作为一种综合性能优异的绿色可再生资源,具有弹性好、伸长率大、耐磨、耐酸碱等特性,被视为优良的导电高分子复合材料基体,不仅可以赋予复合材料良好的柔韧性和延展性甚至能自由弯曲折叠,还可以使材料结构灵活
随着柔性智能可穿戴设备越来越受到人们的青睐,柔性导电薄膜由于具有其较好的导电性、柔韧性和重量轻等优点逐渐应用于智能电子设备。但如何在保障其具有良好的柔性和导电性的同时,使其兼具有理想的力学强度及储能性能依然是大家研究的重点。
研究中采用多壁碳纳米管(WCNT)作为超级电容器主要的电容性能材料,利用其与微晶纤维素(MCC)不同的质量比进行复合,制备出超级电容器柔性电极。探究复合的最佳电化学性能与微晶纤维素和碳纳米管的质量比的关系。
随着能源短缺、化石燃料消耗量的增加以及环境污染等问题的日益严重,能量存储设备的发展速度日益加快,超级电容器作为新型储能原件越来越引起学者的关注。根据储能机理的不同,超级电容器可以分为两类,其中包括双电层超级电容器和法拉第赝电容器。目前,碳系列材料、金属氧化物和导电聚合物以及这些材料的复合材料等都是超级电容器电极材料的首选。
研究对比不同纳米硅溶胶添加量对植物纤维基超轻质材料热稳定性和力学性能的影响规律及机理探讨。本文以加拿大杨木浆为原料,以纳米硅溶胶为改性剂,制备含硅的植物纤维基超轻质材料,并借助扫面电镜、红外分析仪、热重分析仪和万能力学试验机观察材料的微观结构,测试材料的热稳定性和力学性能。
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