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搜索结果: 1-11 共查到光学工程 纳米纤维相关记录11条 . 查询时间(0.125 秒)
芳纶纳米纤维(ANFs)具有高强度、高模量、优异化学稳定性和耐高温等优点,在保温隔热、红外隐身、冲击防护、电磁屏蔽、能源存储等领域备受关注。但芳纶纳米纤维目前的制备存在耗时长、不连续且无法大规模生产等问题,限制其实际应用。鉴于此,中国科学院苏州纳米所张学同团队联合青岛科技大学马风国团队首先提出了微流控去质子化策略,利用心形微通道反应器实现了由芳纶粉末到芳纶纳米纤维(M-ANFs)的高效、连续、可视...
芳纶纳米纤维(ANFs)具有高强度、高模量、优异化学稳定性和耐高温等优点,在保温隔热、红外隐身、冲击防护、电磁屏蔽、能源存储等领域备受关注。但芳纶纳米纤维目前的制备存在耗时长、不连续且无法大规模生产等问题,限制其实际应用。鉴于此,中国科学院苏州纳米所张学同团队联合青岛科技大学马风国团队首先提出了微流控去质子化策略,利用心形微通道反应器实现了由芳纶粉末到芳纶纳米纤维(M-ANFs)的高效、连续、可视...
医用防护服作为保障医护人员生命健康的防护用品之一,其重要性进一步凸显。目前,市场上的商业防护服主要包括聚丙烯纺粘/熔喷/纺粘非织造材料(SMS)、聚乙烯透气薄膜/无纺布复合非织造材料(SF)和聚乙烯闪蒸非织造材料(FS),致人员出现严重不适。SMS因疏松多孔的纤维结构具有良好的透气性,但其过滤性能是依靠静电效应提供,当SMS暴露于水或消毒剂中时,因静电荷的耗散,过滤效率可能会骤降至30%左右。因此...
大气细颗粒物(PM2.5)在高浓度情况下,将威胁人体健康。纤维过滤是去除细颗粒物的最有效、最常用的方法。中科院城市环境所郑煜铭团队长期致力于高效空气过滤纤维材料开发。前期已研发高容尘特性的驻极纤维滤材(Separation and Purification Technology, 233 (2020): 116002),及高过滤效率、低阻力的微纳复合梯级聚酰胺6/聚苯乙烯/聚氨酯纤维滤材(Jour...
大气细颗粒物(PM2.5)在高浓度情况下威胁人体健康。纤维过滤是去除细颗粒物的有效且常用的方法。中国科学院城市环境研究所郑煜铭团队长期致力于高效空气过滤纤维材料的开发。前期工作研发了高容尘特性的驻极纤维滤材【Separation and Purification Technology, 233 (2020): 116002】,以及高过滤效率、低阻力的微纳复合梯级聚酰胺6/聚苯乙烯/聚氨酯纤维滤材【...
铀元素是核产业不可或缺的放射性战略金属资源,但我国陆地铀储量较为匮乏,大约90%的核燃料依赖进口。海水中铀存量高达45亿吨,是陆地铀储量的1000倍以上。在海水中提取铀元素具有重要的研究价值和广阔的应用前景。相对于传统的化学沉淀、溶剂萃取及蒸发法,吸附法具有效率高、成本低、易操作、二次污染风险低等优点,但是海水铀浓度极低(仅大约3 ppb),且背景盐浓度高,竞争离子众多,目前海水提铀吸附剂存在吸附...
π-共轭结构聚合物在电致发光材料、场效应晶体管等领域具有广阔应用前景,而π-共轭纤维纳米结构有利于增强π-共轭结构的相关性能。具有精确结构的多组分、多尺度、多功能构筑基元是实现器件轻型化和智能化的先决条件,目前构筑长度和组成精确可控的多组分、多尺度、多功能π-共轭聚合物基纳米纤维仍是一个巨大的挑战。中国科学院上海有机化学研究所有机功能分子合成与组装化学院重点实验室的黄晓宇课题组,近年来一直致力于...
随着能源需求的不断增长,存在于河水与海水的交界处的盐差能(也被称为蓝色能源)作为一种储量大、方便获取的能源受到了科学家们的极大关注。反向电渗析技术(RED)是一种具有广阔前景的盐差能获取方法,它是通过捕获自然水域中不同水体间的吉布斯自由能来获得持续的电能输出。RED体系中最关键的组件就是离子交换膜。通过提升膜材料的性能来获得更高的更稳定的能量捕获成为众多科研人员努力的方向。以膜为基础的纳米流体系统...
采用稀酸预处理纤维素浆粕,结合高压均质的物理方法,制备出一维棒状纳米纤维素。通过傅里叶红外光谱(FTIR),X射线衍射(XRD),热重分析(TGA),原子力显微镜(AFM)和透射电镜(TEM)等方法对纳米纤维素光谱性能和形貌结构进行了表征。结果表明, 制得的纳米纤维素与纤维素浆粕具有相同的红外特征官能团,但分子内氢键缔合作用被部分破坏。纳米纤维素与纤维素浆粕同属于纤维素Ⅰ的晶形类型,结晶度从59%...
采用静电纺丝法以聚乙烯醇(PVA)和SnCl2•2H2O为原料制备了SnO2纳米纤维,并进行了Ag掺杂的SnO2纳米纤维制备。在700℃退火烧结之后,得到了连续多孔的SnO2纳米纤维,并用场发射扫描电子显微镜(SEM)和X射线衍射仪(XRD)对其表面形貌、晶体结构和结晶质量进行了表征。结果表明:掺Ag为8at%的SnO2纳米纤维气敏元件在最佳温度200℃时对C2H2的灵敏度得到了很好的...
纳米尺寸范围操控纤维素分子,由此创制出具有优异功能的新纳米材料是纤维素科学的前沿领域。纳米纤维素作为一种可再生生物材料已成为国内外研究热点,研究开发新型的简单、绿色、低能耗、快速、高效的纳米纤维素制备方法显得尤为重要。该研究采用简易可行的碱性水解法制备得到粒径较小且分散性较好的纳米纤维素。同时采用了电子显微镜、X射线粉末衍射仪和傅里叶红外光谱仪对所制备纳米纤维素进行了表征,研究了其结构与谱学性质...

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