基于两亲性Janus粒子构筑疏水抗菌棉织物

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聚偏氟乙烯(PVDF)是一种兼具通用树脂和氟树脂的高分子聚合物,具有优异的耐化学稳定性,耐候性以及高的压电,热电和铁电性能,使其在合成革废水净化,革制品表面涂敷,柔性压电传感器等方面有着广泛的应用。结构决定性能,因此研究PVDF的微观形貌和结晶结构对拓宽功能性合成革制品应用方面具有重要的理论和实际意义。离子液体(ILs)因其独特的电化学应用特性包括高的离子导电性,优异的相容性和良好的热稳定性而备受
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当今,在人们的日常生活中到处可以见到各式各样的电子设备,它们在给人们生活带来便利的同时,也使得电磁污染日益加重,对人们的正常工作、生活及健康造成了极大干扰和损害,世界各国对该问题的关注度越来越高。作为抵抗电磁干扰、减小电磁波危害的有效手段之一的电磁屏蔽已成为世界各国净化电磁环境的主流方法。目前,常用的电磁屏蔽材料的基体多为不可再生和不易降解的,大规模使用会带来环境问题。因此以资源丰富、可再生、可降
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有机染料的使用让人们生活变得丰富多彩,但染料废水直接排放到水系会对生态系统和人体健康造成极大危害。类Fenton氧化技术是处理染料废水的有效措施。过渡金属氧化物(如锰氧化物,铁氧化物)是一类常见的类Fenton催化剂。直接利用纳米金属催化剂用于降解反应时,存在以下工艺缺陷:(1)纳米粒子易于团聚导致催化效率降低;(2)金属流失导致活性组分减少,同时给水体带来二次污染;(3)纳米粒子亲水,反应结束后
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加脂剂是皮革加工过程中必不可少且用量最大的皮革化学品之一,可以赋予皮革丰满柔软性,但皮革在使用、运输和存储的过程中,加脂剂中的油成分易迁移至表面,增加皮革的易燃性,降低皮革的使用安全性,对人们的生命、财产安全造成隐患。因此,如何提高皮革加脂剂的阻燃抑烟性是亟待解决的问题。本研究以金属有机框架材料(Metal Organic Frameworks,MOFs)和水滑石为阻燃剂,将其添加到改性蓖麻油中制
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随着传统不可再生化石燃料能源体系的日益消耗,绿色、高效和可再生的清洁能源受到人们高度关注。电催化水分解制备氢气作为可再生能源转化技术已得到迅速发展,成为缓解能源危机、改善环境问题、实现清洁生产和可持续供应的有效途径。然而,电解水的阳极析氧反应(OER)涉及四电子耦合质子的多步反应,其动力学缓慢,常需要使用贵金属催化剂降低电化学反应的过电位。但贵金属氧化物因其稀缺性和昂贵的价格制约了其在工业中的大规
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