高热导表面镀银相变纳米胶囊的制备与性能

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:marina12345
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  基于二氧化硅包覆正十八烷相变纳米胶囊(NanoPCMs),首先对其进行多巴胺表面改性,然后在银氨溶液中通过化学镀制备了高热导表面镀银NanoPCMs.采用DSC、TG、热循环测试和激光闪射法分别对NanoPCMs 的相变性能、热稳定性、热可靠性和热导率进行了测试.
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无规共聚策略在聚合物光电材料中的应用非常广泛,因为该方法能够非常有效和简单的调节聚合物带隙,能级和结晶性。在本文中,我们利用了无规共聚的方法合成了三个含双氟苯的无规共轭聚合物P0,P5,P7,即双氟苯摩尔含量占聚合物中给体单元的0%,5%,7%,并将其运用于聚合物太阳能电池器件的制备。
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将氟代苝酰亚胺(FPDI)作为一种新型的有机电子传输材料,通过分步气相沉积的方法制备了平面异质结CH3NH3PbI3 钙钛矿太阳电池。通过溶剂旋涂和溶剂气相退火调控氟代苝酰亚胺层的形貌,进而调控钙钛矿活性层形貌,改善电池的性能。
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锂离子电池因具有高能量密度、高工作电压、自放电小且成本低等优点而广泛应用于各种储能设备。作为研究较多的锂电池电极材料,碳材料具有价格低、制备简单且易改性等优点。聚多巴胺是一种具有粘附性的含氮高聚物,在惰性气氛下能热解成氮掺杂碳,表现出优异的导电性及电化学性能。
本文中通过静电纺丝技术结合在Ar/H2 气氛中高温煅烧的方法,将四硫代钨酸铵及碳纳米管/石墨烯纳米带(CNTs/GNRs)及聚丙烯腈的混合分散液转化为碳化钨纳米粒子包埋的石墨烯纳米带/碳纳米管/碳纳米纤维复合膜。碳化钨纳米粒子具有双电层电容性质,能够提高复合材料的电容量。
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