铜粒子负载泡沫基相变复合材料的制备与性能

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以三聚氰胺泡沫(MF)经高温碳化后制得的碳泡沫(CF)为基体,以氯化铜(CuCl2)和水合肼(N2H4·H2O)溶液为前驱体,利用氧化还原反应在泡沫骨架上生成铜粒子,然后通过真空浸渍法将聚乙二醇(PEG)封装在基体中制得相变复合材料.利用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、差示扫描量热仪(DSC)和红外热成像仪等研究了相变复合材料的形貌、结构和热性能.结果表明,当CuCl2浓度为1.0 mol/L时,Cu粒子均匀致密地沉积在CF骨架表面,制得的相变复合材料在具备良好密封性能的前提下,相变潜热可高达145.2 J/g,热效率超过80%,光热转换效率达到83.8%,且呈现出优异的储热能力和调温性能.本文为制备综合性能优异的相变复合材料提供了一种策略,有利于拓宽相变复合材料的应用领域.
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采用铜/锌复合金属磷酸盐晶体和海藻酸钙凝胶双重包覆技术对漆酶进行固定化,制得石榴状Alg@Cu3/Zn3(PO4)2@Lac的凝胶微球.SEM,EDX和FTIR表征结果表明,在凝胶微球内部,漆酶被成功固定于由海藻酸钙凝胶包覆的铜/锌复合金属磷酸盐晶体内,铜/锌复合金属磷酸盐晶体镶嵌于海藻酸钙凝胶网格的孔隙中而呈石榴状.以2,2′-联氮双(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸)(ABTS)为底物,经酶学性质研究表明,在无机盐晶体和海藻酸钙凝胶的双重保护下,Alg@Cu3/Zn3(PO4)2@Lac的耐热性、耐酸性以
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设计合成了新型喹啉酮-香豆素类比色荧光探针7-二乙氨基-3-[3-(7-二乙氨基)香豆素基-3-氧代丙烯基]喹啉-2-酮(QCO),用于检测水溶液中的Hg2+.探针QCO对Hg2+表现出高选择性和强抗干扰性.此外,Hg2+引起探针QCO溶液的颜色变化明显,可裸眼识别.比色法中,吸收值比(A500/A380)与Hg2+浓度呈良好的线性关系,其检出限为2.62×10?8 mol/L.荧光法中,探针QCO对Hg2+的检出限为5.42×10?8 mol/L.经等摩尔变化(Job\'s Plot)法、质谱及红外
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锂金属具有高比容量(3860 mA·h/g)和低电化学电位(?3.04 V vs.SHE),是一种极具潜力的新型电池负极材料.然而,锂金属电化学稳定性差,导致电池循环寿命受限,容易产生枝晶,造成电池短路,引发安全风险,而其对空气及环境的高度敏感性也极大增加了电池制作的难度与成本,限制了其应用推广.改善锂金属负极的界面稳定性被认为是提升锂金属电池性能的重要途径.本文通过简单直接的热压法在锂金属负极表面构筑了聚偏氟乙烯(PVDF)基双功能保护层,使锂金属的空气稳定性提升至约120 min,并延长了锂金属对称电
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