多孔纳米纤维相关论文
随着工业的快速发展和人口的迅速增长,能源需求日益增长的社会趋势已成为全球性的重大挑战。由于能量密度高、零碳排放的优点,氢被......
以聚乳酸(PLA)和醋酸纤维素(CA)为溶质,选择二氯甲烷(DCM)和丙酮作为溶剂,通过静电纺丝技术制备多孔PLA/CA纤维。使用SEM对纤维形貌及表面......
随着传统化石能源日益枯竭,新能源产业在世界范围内得到大力发展,而如何实现能源高效的存储与利用是当下面临的首要问题,发展更高......
制备静电纺聚苯乙烯(PS)多孔纳米纤维[1](Fig.1),用于建立固相萃取-UHPLC 法测定猪肉中13种磺胺类药物[2]的方法.5g 猪肉样品通过......
摘 要:为制备具有较高的光催化性能和重复使用性能的纳米二氧化钛(TiO2)光催化材料,采用静电纺丝技术制备PAN/TiO2纳米复合纤维,通过溶......
多孔纳米静电纺纤维因其自身独特的结构特征而具有高比表面积、高长径比以及高孔隙体积率等特性,使其在化学或生物传感器、药物缓......
传统的印染废水处理方法虽然成本低、操作简单,但是存在处理周期长、清除不彻底、容易引起二次污染等缺点,近年兴起的纤维载体光催化......
采用微波水热法合成碱式碳酸钴纳米纤维,低温煅烧后得到多孔结构的Co_3O_4纳米纤维.利用XRD、SEM和TEM对热处理前后产物的物相和微......
硅是目前已知容量最大的锂离子电池负极材料,其理论比容量可以达4200 mAh·g-1。除此之外,硅还具有相对较低的脱嵌锂电位(<0.5 V vs......
多孔纳米材料因其表面或内部含有通道、孔洞和缝隙等结构,故具有高孔隙率、高吸附、高表面活性、高比表面积等优良特性,在化学工程......
为更好地通过静电纺丝技术制备多孔碳纳米纤维,综述了近年来国内外静电纺丝技术实现工业化的可行性,静电纺丝制备多孔碳纳米纤维的......
采用高压静电纺丝结合高温煅烧的方法制备了SnO2多孔纳米纤维,通过调节前驱体浓度获得具有高孔隙率的疏散型纤维,利用SEM、TGA、XR......
以静电纺丝方法制备的一维连续纳米纤维膜作为纳米催化剂的载体,可以解决纳米材料难以回收的难题,而纤维间微米级的孔结构降低了使......
本文选用聚乙二醇(PEG)、三乙酸甘油脂、聚乙烯毗咯烷酮(PVP)作为添加剂,水、乙醇、次氯酸钠(NaClO)作为后处理液,采用静电纺丝法......
近年来,锂离子电池技术得到迅猛发展,在二次电池中日益重要的地位使得人们不断探索,以提高其电化学性能。本论文在充分调研相关文......
以聚丙烯腈(PAN)为原料,以聚乙二醇(PEG)为造孔剂,通过静电纺丝制成PAN/PEG复合纳米纤维,再经水洗去除纤维中的PEG成分制备出PAN多孔纳......