多孔碳纤维相关论文
为了获得吸收频带更宽、质量更轻、吸收更强的吸波剂,采用聚丙烯腈(PAN)为碳前驱体,聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)为致孔剂,通过湿法纺丝制备......
超级电容器功率密度与循环寿命等方面优异的性能,使其在动力以及稳定性要求较高的领域有着极大发展前景。超级电容器的电化学性能......
随着人们对多功能电子设备的需求变高,柔性可穿戴电子设备被认为是具有广阔前景的下一代便携智能设备。这对其能源储存部件的能量......
随着各类电子产品和新能源动力汽车逐步向高性能、多功能转型,作为可移动能源的锂电池也朝着高能量密度和快充方向转型。但是,随着......
利用静电纺丝技术,将聚苯乙烯(PS)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)与聚丙烯腈(PAN)纺丝原液混合,电纺得到高分子纤维膜,再结合高温碳化技......
钠离子电池作为一种新型的二次电池日益受到人们的关注,其低廉的成本、优异的电化学性能和安全性能使其成为可能取代锂离子电池作......
电磁波吸收材料在电磁屏蔽、隐身技术方面具有重要应用。具有吸收强、频带宽、质量轻等优良综合性能的吸收材料是当前研发的重点。......
随着科学技术的发展,纳米材料在催化领域被广泛应用,近年来研究者们在纳米粒子催化剂的研究方面取得的成果,更突显纳米粒子催化剂......
智能家居、电动汽车、储能电网等储能应用的快速发展推动了以锂离子电池为主导的储能市场向多元化电池体系发展。在众多电池体系中......
本文以一定配比的聚丙烯腈(polyacrylonitrile,PAN)和聚乙烯吡咯烷酮(polyvinylpyrrolidone,PVP)复合体系为纺丝液进行静电纺丝,制......
聚丙烯腈(PAN)和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)共混膜的结构和尺寸可由两组分比例和分子量调整。以PAN为碳前驱体,PMMA为热分解聚合物,并控制m(P......
社会经济的快速发展驱动了更多便携式的电子设备的发展,这些设备对于电池高能量的需求日益增加。以单质硫作为正极材料的锂硫电池......
在全球经济高速发展的大背景下,能源消耗不断增加,而不可再生的石化资源的使用带来了严重的社会和环境问题。因此,开发利用高效、......
石墨烯基气凝胶由于其独特的结构特性在吸附领域受到了广泛关注。本论文以氧化石墨烯(GO)和壳聚糖为原料,采用溶胶凝胶法制备了壳......
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为获得通过电化学的氧还原反应(ORR)高效原位生成双氧水(H2O2)的新型碳材料,基于一类天然生物质-皮胶原纤维为基础材料制备出多孔碳纤......
超级电容器是很具有发展潜力的电能存储器件,具有可快速充放电、高效和长寿命等诸多优点。如何使用绿色,快捷,无污染的方法来制备......
以湿化学涂层法制备Fe3O4包覆的多孔碳纤维(Fe3O4@PCFs),用液相共沉淀法制备Fe3O4纳米粉体;分别将多孔碳纤维(PCFs)、Fe3O4@PCFs以......
在先进的储能装置中,锂硫(Li-S)电池是最有潜力的候选者。这主要归因于高理论比容量(1675 mA h g-1)和能量密度(2600 W h kg-1),硫......
以聚丙烯腈(PAN)为碳前驱体,与热解聚合物聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)溶液共混,通过湿法纺丝制备PAN/PMMA共混纤维。对PAN/PMMA质量比......
多孔碳纤维具有独特多孔结构、大比表面积、机械性能优异、含碳量高等优点,在气体吸附、催化剂载体、吸波性能以及超级电容器等方......
现代战争中,隐身技术已经成为提升防御和打击能力的重要手段,从某种意义上讲,国防战争就是隐身和反隐身的较量。而隐身技术的关键......
武器装备的隐身技术已经成为现代战争中提升防御和打击能力的重要手段,而吸波隐身材料是隐身技术的关键之一。当前碳材料是已发展......
以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)为原料,通过静电纺丝法结合三步热处理工艺成功制备出多孔碳纳米纤维.采用X射线衍......
信息化战争迫切需要增强武器装备的雷达隐身水平。新型多孔碳纤维因为拥有发达的孔隙结构,并且具有导电性、耐高温以及高强度等一......
在众多的可再生清洁能源技术中,直接甲醇燃料电池(DMFC)因其具有许多独特的优点,如使用碳中和及可再生的燃料、能量密度高、功率密度......