生物质衍生功能化纳米纤维及其组装体的制备与应用研究

来源 :中国科学技术大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ksh0323
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
生物质衍生材料因其环保和低成本的优势吸引了越来越多的关注。以往发展的不同生物质纳米纤维的多种提取制备工艺为功能化生物质衍生材料的制备奠定了扎实的基础。以自然界中广泛存在的生物质(纤维素、几丁质、蛋白质)为原料,可制备多种功能化纳米纤维及其衍生气凝胶,在能源存储与转化、环境保护与治理和生物医疗等领域中具有广阔应用前景。尽管已在生物质衍生材料的制备和应用方面取得了许多重要的进展,然而如何通过对气凝胶结构的优化设计及制备方法的简便化实现生物质纤维衍生材料的功能化,以及如何实现功能纳米纤维气凝胶的廉价宏量制备,仍然是目前亟待解决的关键科学问题。本论文通过对生物质纳米纤维表面官能团调控和模板效应的深入研究,实现了多种功能化纳米纤维及纳米纤维气凝胶的制备,包括碳纳米纤维、水热碳质纳米纤维、二氧化硅纳米纤维和间苯二酚甲醛酚醛树脂纳米纤维。其中,多步模板法制备得到的碳纳米纤维展现出优异的氧还原催化活性;全生物质衍生的碳质纳米纤维气凝胶在污水处理和力学缓冲材料领域具有应用潜力;探索了多种不同组成、不同长径比的生物质纳米纤维的模板效应,并进一步对纤维模板指引凝胶化机理进行了系统的研究。利用盐颗粒析出,实现了生物质纳米纤维衍生碳纳米纤维气凝胶的常压干燥制备。本论文的研究成果总结如下:1.基于生物质衍生的水热碳质纳米纤维,结合多步模板效应,制备了一种高效、多级孔结构的铁、氮共掺杂碳纳米纤维催化剂。通过聚吡咯包覆碳质纳米纤维的二氧化硅壳层保护热解方法,显著限制了热解过程中铁原子的迁移,从而抑制无机铁基纳米颗粒的生长,促进了更多的铁-氮活性位点形成。同时,热解过程结合刻蚀在碳纳米纤维表面形成大量的微孔/介孔复合结构。该纳米纤维催化剂在起始电位、半波电位、电子转移数等方面均表现出优异的氧还原反应性能。2.发展了生物质纳米纤维模板指引水热碳化-凝胶化方法。利用纤维素纳米纤维、几丁质纳米纤维和蛋白质纳米纤维的表面官能团修饰和调控,可控制备了多种不同长径比的全生物质衍生碳质纳米纤维气凝胶,实现了水热碳质纳米纤维气凝胶的绿色宏量制备。全生物质衍生碳质纳米纤维气凝胶颗粒在污水处理和力学缓冲材料领域显示出很好的应用前景。3.在纤维模板指引水热碳化-凝胶化研究的基础上,发展了纤维模板指引凝胶化的制备方法。以蛋白质纳米纤维为模板,在不同pH环境中制备得到了二氧化硅纳米纤维和酚醛树脂纳米纤维。并通过超临界干燥或者常压干燥制备得到了相应的纳米纤维气凝胶。通过选用不同的硅源前驱体,方便地实现了对二氧化硅纳米纤维气凝胶亲疏水性和力学强度的调控。4.发展了一种无机盐介导的气凝胶常压干燥制备方法。通过无机盐颗粒增强凝胶结构的强度,实现了生物质衍生碳纳米纤维气凝胶的常压干燥制备。利用氯化铵在低温有机溶剂中的析出和高温下的分解,制备得到了低密度(4.02毫克/毫升)、超弹性、耐疲劳的碳纳米纤维气凝胶,该制备过程绿色、简便、高效。
其他文献
自旋电子学器件利用电子的自旋属性实现了更高效率的信息存储、传递和处理。近年来自旋电子学领域发展迅猛,其核心关键科学问题是自旋的有效注入、长距离的自旋极化输运、自旋取向的检测和调控。当前自旋电子学大部分研究内容集中在巨磁电阻效应、隧穿磁电阻效应、自旋转移力矩效应等,其中,基于隧穿磁电阻效应的磁性隧道结被广泛应用到自旋电子学器件中。分子自旋电子学,将分子电子学与自旋电子学有机结合起来,从分子出发,通过
学位
聚电解质膜燃料电池高效、清洁的能源转化过程使其在应对人类社会能源、环境危机中扮演着重要的角色。得益于高性能全氟磺酸质子膜(Nafion(?))和各种高效催化剂的出现,质子交换膜燃料电池技术在最近几十年取得了很大发展。但是质子交换膜燃料电池工作环境为强酸性,必须依赖铂族贵金属催化剂才能运行。此外,作为其核心组件的Nafion(?)价格昂贵,这些因素大大限制了质子膜燃料电池的商业化进程。相比之下,碱性
学位
新发展格局下区域物流高质量合作是实现在更高程度、更大范围、更深层次推动物流提质增效降本、经济高质量发展的基本内容和重要支撑。然而,传统区域宏观管理体制和物流微观运行规则导致高质量合作困难重重。本文基于新制度经济学理论,总结出现阶段区域物流高质量合作动力源于制度环境的动态演变,具体包括新发展格局战略的外生驱动力、区域经济协调发展的互动引导力和区域物流转型发展的内生革新力;其内在机理是以扩大区域物流高
期刊
聚合物纳米粒子作为药物载体在疾病的诊断及治疗中有着广泛的应用,为满足不同情况的实际需求,越来越多的具有不同物理,化学和生物特性的纳米粒子被研发出来。在复杂的生物环境下对这些纳米粒子的运输,代谢及生物分布进行定量对于进一步推进纳米医药设计及转化至关重要。而基于传统的荧光探针标记技术只能提供定性的结果,序列可控精准聚合物的出现为解决上述问题提供了机会。基于以上科学问题,本论文聚焦于精准序列可控数码高分
学位
随着新的体育与健康课程标准实施,许多小学体育教师都清楚地感觉到教育部对于体育课程的重视,也开始反思自己过去的教学模式该如何改变才能保证将新的课程标准执行好。在过去的小学体育教学当中,许多小学体育教师在教学过程当中都十分注重体育课程内容的精彩程度,力求让丰富多彩的课程内容来吸引学生进行体育锻炼,也就是将体育课程的重点放在了当堂教学中。但体育锻炼是一个长期的过程,需要学生坚持不懈地进行,所以小学体育教
期刊
人才是稀缺资源,企业的发展受到其质量的影响。人力资源管理不仅是企业管理制度的核心功能,也是获得持续竞争力的关键。在人才不稳定、流失率高的后疫情时代,传统模式的人力资源管理不能够应对当下的重重挑战。行业竞争日益激烈,企业压力越来越大,很多小型企业疲于应对外界环境压力,往往忽略对企业内部人才进行规范化管理。造成员工效能低下,工作质量不佳、消极怠工,甚至人才流失等严重后果。因缺乏行之有效的科学完善的人力
学位
在环境和能源问题愈发重要的今天,以有害的COx小分子为碳源,将其高效催化转化成目标产物成为人们关注的焦点。其核心问题是研发高效催化剂,而明确催化剂的活性结构和催化反应机制能够帮助研发高效的催化剂,但仅靠实验研究很难实现这个目标。本论文利用基于密度泛函理论的理论计算,与实验合作,通过构造与实际催化剂相对应的模型结构,模拟表面反应路径,深入研究具有不同结构的ZnO/Cu和Ag/TiO2等催化剂在COx
学位
随着人们对可穿戴电子产品需求的增加,水系准固态超级电容器因而受到了广泛的关注。水系准固态超级电容器虽然具有安全性高、环保性好等一些优点,但亦面临着电化学窗口低、电极厚度依赖性强等诸多挑战。针对这些挑战,本论文从电解质的角度出发,发展了高分子和超分子基水凝胶电解质,以解决水系准固态超级电容器热失控、电化学窗口低以及电极厚度依赖性强等问题。主要研究结果如下:(1)研究了水溶液中聚甲基丙烯酸二甲氨乙酯(
学位
肿瘤组织由于其异常的生理代谢,有着独特的特征,例如:血管畸形、乏氧、微酸性、高氧化性、富含蛋白的细胞外基质,以及免疫抑制等。大量研究表明,肿瘤特殊的微环境为肿瘤的发展和转移提供了极大便利,同时,也使其对一些治疗方法产生很强的拮抗作用。因此,调节肿瘤微环境可以显著增强多种治疗策略的效果。与此同时,持续、单一的治疗手段在实际临床治疗中,往往会使肿瘤产生耐受,增加转移和复发的风险。因此,本论文中,我们以
学位
利用可再生能源实现分解水制氢是缓解日益严重的能源和环境生态问题的重要途径之一。在水分解制氢反应中,水氧化半反应因涉及四个电子转移和氧-氧键形成的缓慢动力学过程而成为水分解的瓶颈。因此,发展廉价、高效和高稳定性的水氧化催化剂非常重要。水氧化催化剂的活性主要取决于催化位点的电子结构,因此,催化剂结构和催化行为间构-效关系的研究对高效催化剂的设计合成具有重要指导意义。然而,多相催化剂的活性位点极其复杂,
学位