n型掺杂不同管径碳纳米管薄膜的热电性能研究及其器件的制备

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碳纳米管(Carbon nanotube,CNT)高的导电性和优异的韧性使其在柔性热电领域具有很多优势,其管径、长度等特征对热电性能具有不同影响,深入探索并揭示该影响对制备高性能CNT热电材料具有指导意义.本工作主要研究了n型掺杂态的不同管径的CNT热电性能.结果表明CNT薄膜的n型掺杂效果随管径增大而降低,管径为1~2 nm,长度为5~30μm的单壁碳纳米管(SWCNT)样品在经20%(质量分数)的聚乙烯亚胺(Polyethyleneimine,PEI)液掺杂12 h后的性能达到最优,其功率因子可达51.5μW·m-1·K-2,基于此制备的热电器件在温差为8.3 K时,最大输出功率可达21.5 nW.该研究结果可为CNT热电性能的优化及掺杂提供参考.
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无机水合盐相变储能材料较低的导热系数导致了其缓慢的吸放热速率,限制了水合盐的实际应用.本工作以芒硝(Na2 SO4·10H2 O)为相变材料、聚丙烯酸钠(PSA)为支撑材料,利用硼砂改善相变体系的过冷度,借助高导热的碳纳米纤维(CNFs)来提升复合相变材料的导热系数.从SEM图中可知,CNFs-Na2 SO4·10H2 O/PSA被成功制备,且芒硝和功能化的CNFs嵌入到PSA形成的三维网络结构中.拉曼光谱和红外光谱的结果表明相变体系各组分之间具有良好的化学相容性.DSC曲线表明,聚丙烯酸钠与芒硝之间的相
目的:探究舒适护理在提高心血管内科护理质量中的作用.方法:2018年4月医院对心血管内科管理方案进行调整,构建舒适护理管理体系,根据护士的学历、职称、资历、工作能力进行能级划分,将2018年4月~2019年3月设为实施前,2019年4月~2020年3月设为实施后,比较实施前后心血管内科的护理管理质量评分,调查护士对管理方案的满意度.结果:心血管内科在护理服务、消毒隔离、危重症抢救、病房管理上的评分均显著高于实施前(P<0.05);护士的整体满意度评分为(7.90±0.60)分,高于实施前的(7.10±0.
目的:探讨个性化优质护理用于甲状腺手术患者围手术期的效果.方法:选取102例经医生确诊为甲状腺疾病患者,患者均预行甲状腺手术治疗,时间2019年2月-2020年2月,随机分为两组,对照组给予围术期常规护理,研究组给予个性化优质围术期护理.比较两组并发症,比较两组满意度.结果:头痛、咽痛、感染合计发生率对比,研究组少于对照组(P<0.05);研究组满意度高于对照组(P<0.05).结论:甲状腺手术患者围手术期护理中应用个性化优质护理,相较于常规围手术期护理,患者对护理的满意度更高,手术引发的并发症更少,有助
目的:探讨房间隔膨胀瘤(ASA)在脑卒中患者中的超声特征及临床研究.方法:我院2020年05月~2021年5月间应用常规经胸超声心动图(TTE)检出的ASA患者106例,分为两组:A组为有脑中风病史者,B组为性别年龄相匹配的非脑中风病例,采用经胸超声心动图(TTE)获取心尖四腔心和大血管短轴切面,观察ASA脱垂或突出的深度和方向,正常呼吸下肿瘤扩张的运动和循环周期,肿瘤壁厚ASA,是否有血栓形成,是否有其他心脏异常.结果:从ASA脱垂或突出的深度和方向来看,两组均以ⅠB型为主,两组间无统计学差异.A组肿瘤
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本研究以尿素为原料,采用热氧化剥离的方法制备g-C3 N4纳米片,然后通过溶剂热和低温磷化两个过程原位制备了Co2 P/g-C3 N4复合光催化剂.通过XRD、SEM、TEM、XPS等表征了催化剂的物相结构、形貌、元素组成及价态.结果表明,Co2P纳米棒与g-C3N4纳米片组成的1D/2D组装结构的复合光催化剂被成功制备,且两者之间接触良好形成了紧密的异质结.光催化析氢性能测试结果表明,在可见光(λ>420 nm)下,5%Co2P/g-C3N4(质量分数,下同)复合光催化剂的产氢速率达1155μmol·h
以炼油厂废白土(SBE)、花生壳为原料,采用限氧升温炭化法制备新型碱活化粘土矿物生物炭复合材料(SBE/C).利用BET、X射线荧光光谱仪(XRF)、SEM、XRD、FTlR对SBE/C进行了表征.考察了溶液初始pH、Pb(Ⅱ)溶液浓度、吸附时间和吸附温度分别对SBE/C吸附Pb(Ⅱ)的影响.研究表明,吸附温度为25℃,Pb(Ⅱ)溶液浓度为100 mg/L,溶液初始pH为6.0,吸附时间约50 min时,SBE/C对Pb(Ⅱ)去除率为92.4%,吸附量为184 mg/g.吸附过程是吸热过程,符合Langm
目的:深入分析肝囊型包虫外囊、新发现的“外膜”以及两者存在的可分离间隙形成的机制.方法:应用苏木素一伊红染色,然后观察确定肝囊型包虫外囊、外膜以及周边组织的病变情况.结果:肝囊型包虫外囊符合肉芽肿样病例改变.结论:肝囊型包虫外囊与外膜的形成机制有着明显不同,在临床中要分别对待,选择合理的治疗方法.
六方氮化硼(h-BN)纳米材料,如氮化硼纳米颗粒(BNNPs)、氮化硼纳米管(BNNTs)、氮化硼纳米纤维(BNNFs)、氮化硼纳米片(BNNSs),被认为是近年来最有前途的无机纳米材料.它们具有独特的理化性能,包括超宽带隙(5.0~6.0 eV)、高导热率(50~600 W/(m·K))、高机械强度等,在覆铜板(CCL)、电子封装(EMC)、热界面材料(TIMs)、发光二极管(LED)以及相变储能(PCMs)等领域具有广阔的应用前景.与其他功能材料一样,为改善其在聚合物复合材料中的分散性和界面亲和性,在