金属及其合金粒子修饰的超轻导电纳米纤维复合膜的制备及性能研究

来源 :中国第四届静电纺丝大会(CICE2016) | 被引量 : 0次 | 上传用户:wwtmw
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  目前,对于有机/无机纳米复合材料的研究正在快速发展。通过高压静电纺丝和后处理技术,可以实现在有机纳米纤维内部、表面、以及内部和表面同时带有金属及合金粒子的复合材料的制备。
其他文献
以金属硝酸盐和PVP为原料,采用溶胶—凝胶法结合静电纺丝技术制备了前驱Li0.35Zn0.3Fe2.35O4/PVP复合纤维,平均直径约200~550nm.利用TGA-DSC、FT-IR、XRD和SEM等手段,研究了煅烧温度对产物合成机理、物相和形貌的影响;利用矢量网络分析仪分析了纤维状产物的吸波性能.
催化剂层(catalyst layer)作为电化学反应发生的场所,是质子交换膜燃料电池(proton exchange membrane fuel cell,PEMFC)的核心部件。通过CCM(catalyst coated membrane)方法制备的第二代催化剂层存在三相传输阻力过大和催化剂利用率低的不足。
通过合成法将氟基团引入聚氨酯,制备出含氟聚氨酯,使用静电纺丝技术,将含氟聚氨酯纳米纤维化,沉积于织物表面,制备了一种防酸透湿复合织物。对合成的含氟聚氨酯进行了FTIR、NMR表征,同时对复合织物的防酸透湿性能进行了表征。
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超级电容器作为本世纪的新型储能器件,具有大容量、高功率密度、强充放电能力、长循环寿命等显著优势,在诸多领域中具有广泛的应用前景,但其能量密度相对较低。而电极材料是制约其性能的决定性因素。
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纳米碳材料在化学、电学、热学及机械性能等方面具有优良的性能,使其成为当下科研的热点,碳纳米纤维作为碳材料家族的一员,因具有的尺寸效应、高耐温性及良好的导电性,使其在催化载体、电极材料、吸附分离等方面表现出巨大的应用前景[1,2]。
会议
低浓度痕量检测一直是传感检测领域的目标之一,利用贵金属纳米粒子特异的表面等离共振效应与拉曼光谱相结合,将被检测分子置于贵金属纳米粒子的电场热区(hot-spot),表面增强拉曼散射技术能大幅度提高低浓度待测分子的检测灵敏度。