光催化活性增强柔性多级结构二氧化钛纳米纤维膜的原位合成

来源 :中国第四届静电纺丝大会(CICE2016) | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhangjun3812
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  以合成的双官能团苯并噁嗪为载体和固定剂,通过TiO2纳米颗粒在静电纺TiO2纳米纤维膜表面的原位非聚集生长,制备出具有良好柔性和多级介孔结构的TiO2纳米颗粒修饰的TiO2纳米纤维膜复合材料(TiNFNPs)。
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In this study,the electrospun nanofibrous membranes were fabricated,the surface of which were modified by plasma treatment and were further grafted with phenylboronic acids as the affinity functional
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本文中,我们以可溶型聚酰亚胺为前驱体,以聚乙烯吡咯烷酮作为制孔剂,利用静电纺丝法制备了一种新型的具有高效热油吸附性能的聚酰亚胺多孔纤维。通过对不同温度下的纤维形貌以及孔结构的表征,确定了聚酰亚胺多孔纤维的最佳耐热温度。
利用同轴静电纺丝技术制备出介孔MgAl2O4纤维,分析了前驱体纤维热分解历程,研究了纤维相组成演变以及介孔结构形成过程.DTA-TG和XRD结果表明,纤维经700℃热处理后出现MgAl2O4晶相,900℃时完全结晶.SEM和TEM测试发现,经900℃热处理后纤维产生介孔结构.
在本文中,通过以PAN、二甲基咪唑配体(MIM)混合静电纺丝得到的复合纳米纤维(MIM/PAN)为模板,利用表面原位生长的方法在其纤维表面生长一层晶体Zn-Co-ZIF-n,从而制备一种核壳纳米纤维(Zn-Co-ZIF-n为壳/PAN为核)。通过800℃高温碳化过程Zn-Co-ZIF-n/PAN核壳结构纳米纤维转化成了以氮掺杂的碳纳米纤维(NCNFs)为核层,碳包覆的双金属纳米粒子(Zn/Co@C
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