【摘 要】
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静电喷雾、静电纺丝是快速连续生产微纳米级微粒/纤维的重要技术。其中静电喷雾用于制备微粒及多孔涂层,静电纺丝用于制备具有互穿孔洞的三维纤维膜,其设备成本低廉、操作简单方便,在生物医药、储能材料、光电器件、过滤吸附等多领域具有广泛的应用。然而,连续微粒或纤维由于结构简单,膜材料性能单一,限制了其进一步的应用。自然界生物体内存在不同尺度孔径的生物膜,经过长时间的演化,展现出了独特的结构与性能。受自然界存
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静电喷雾、静电纺丝是快速连续生产微纳米级微粒/纤维的重要技术。其中静电喷雾用于制备微粒及多孔涂层,静电纺丝用于制备具有互穿孔洞的三维纤维膜,其设备成本低廉、操作简单方便,在生物医药、储能材料、光电器件、过滤吸附等多领域具有广泛的应用。然而,连续微粒或纤维由于结构简单,膜材料性能单一,限制了其进一步的应用。自然界生物体内存在不同尺度孔径的生物膜,经过长时间的演化,展现出了独特的结构与性能。受自然界存在的生物膜启发,通过静电喷雾/纺丝原液组成的设计及加工参数的调控,对微粒/纤维形貌与结构进行可控制备,获
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化学农药的过度使用,对环境和人类生产生活产生了巨大的影响,因此具有低毒、低污染等特点的植物源农药的开发和利用具有重要意义。本文以香叶树(Lindera communis)、南蛇藤(Celastrus orbiculatus)和粉单竹(Bambusa chungii)等3种植物为材料,评价了供试植物提取物的杀虫抑菌活性;采用超高效液相色谱-质谱联用方法,初步鉴定了香叶树叶片提取物主要化学成分,评估了
形状记忆材料是一种在特定条件下改变材料初始形状并加以固定,在外界刺激下能回复到初始形状的智能材料。相比于形状记忆合金,形状记忆聚合物具有形变大、响应时间短和刺激方式多样等优点。然而,形状记忆聚合物使用寿命较短,在反复的形变回复中易疲劳并产生裂纹等隐患,对工程结构危害极大。具有自修复性能的形状记忆聚合物可以有效修复材料的裂纹或断口,从而极大地提升了材料的使用寿命。已有研究结果表明,刷状聚氨酯材料由于
作为二维材料的新成员,二维过渡金属碳/氮化物(MXene)具有丰富稳定的相结构、可变层间距、大比表面积、高导电性和亲水性等特点,在能源存储、催化、光学等领域表现出良好的应用价值。然而,目前MXene从基础合成到器件化应用的过渡尚存诸多挑战(如低合成产率),对其推广应用造成了限制。针对MXene合成中存在的低产率问题,本论文以最先被合成的MXene材料——碳化钛(Ti_3C_2T_X)为例,采用水热
能源危机和环境污染的双重压力下,固体氧化物燃料电池(SOFCs)可高效地将燃料(氢气、碳氢燃料、合成气等)中的化学能直接转变成电能,并具有环保、采用非贵金属催化剂、体系全固态和燃料使用灵活等优点,受到越来越多的关注。SOFC阳极作为一个重要的催化反应场所,阳极催化剂显得尤为重要,目前商业主要以Ni基阳极为主。然而,SOFC长期运行稳定性受到Ni-基金属陶瓷阳极一些问题的制约:如其氧化还原不稳定性、
现代科技的快速发展与人们追求便捷且智能的生活方式,促使柔性可穿戴电子产品的不断前进,与此同时,与电子产品相辅相成的储能设备也得到了更广泛地探索。其中,纤维基超级电容器具备质量轻、体积小、灵活性高、可编织等优点,在未来可穿戴电子设备中占有较大的发展潜力,引起了大量国内外研究学者的兴趣。然而,不容忽视的温度效应对柔性超级电容器在不同工作温度下的适应性提出了挑战。本文首先探讨了环境温度对碳纳米管纤维基超