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细菌纤维素纳米纤维膜及纤维的制备与性能
为改善细菌纤维素(BC)干燥薄膜(简称干膜)的力学性能,在保留BC原始结构的基础上,通过溶剂置换、热压工艺首先制得BC干膜,进而通过自上而下的机械剥离法制备高强度纳米纤维膜(NFM),对所得NFM的结构、形貌和物化性能进行了
2023年10月24日 更新
熔体离心纺PBAT微纳米纤维的制备及其工艺参数
采用自主设计的熔体离心纺丝设备研究了聚己二酸对苯二甲酸丁二醇酯(PBAT)的可纺性,并分析纺丝参数对PBAT纤维形貌和性能的影响。结果表明:挤出机温度为220℃、喷丝器温度为200℃、电机转速为4000 r min、收集距离
2023年10月24日 更新
静电纺构筑多形貌纳米纤维空气过滤膜的研究进展
随着人们对空气质量问题的日益关注,高性能空气过滤材料逐渐成为研究热点。静电纺纳米纤维具有高比表面积、直径小、制备简单及形貌结构可控性,被认为是空气过滤领域中最具有开发潜力的材料之一。文章综述了近年来静电纺纳米纤维膜在空气过滤
2023年10月23日 更新
超亲水CNC/PAN复合纳米纤维膜及性能研究
以浓硫酸水解脱脂棉获得的,具有较高机械强度和结晶度的纤维素纳米晶(CNC)作为增强相,结合具有良好热稳定性、化学稳定性的聚丙烯腈(PAN),采用简单的静电纺丝技术制备了具有较高的孔隙率和纯水渗透通量的CNC/PAN复合纳米纤
2023年10月23日 更新
纳米颗粒组装钼酸二铅空心微纳球及光催化性研究
采用碳微球(CMSs)作为吸附剂和硬模板通过吸附-模板耦合技术(ATCT)制备了新型光催化剂Pb2MoO5空心球。通过粉末X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和紫外-可见光谱(UV-Vis)表征了该分级Pb2MoO
2023年10月18日 更新
疏水磁多孔Fe3O4@碳质纳米微球用作酸碱协同催化的性能
采用水热自组装和表面接枝法合成了Fe3O4@PC-SO3H-N,具有典型的核壳结构。核为纳米级Fe3O4,壳由多孔磺酸功能化碳基团、氨基硅烷和Fe3O4@PC-SO3H-N材料具有磺基酸中心,具有磁性、多孔性和疏水性,通过表
2023年10月17日 更新
包载荧光共轭聚合物的阳离子聚合物纳米微球的合成及协同抗菌效果研究
由于耐药菌感染问题的日益严重,寻求新的抗菌策略,发展更为有效的抗菌材料成为人们迫切需要解决的重要任务。本工作提供了一种结合阳离子和光动力抗菌机理的协同抗菌新方式,以N-异丙基丙烯酰胺(NIPAM)和甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化
2023年10月16日 更新
静电喷雾法制备纳米B/F2602复合微球
为了克服纳米硼粉易团聚、易氧化、燃烧性能差等问题,以氟橡胶(F2602)为黏结剂,采用静电喷雾法制备多种不同工艺参数的纳米硼/F2602复合微球,通过正交实验优化复合微球的制备工艺,寻找能使微球粒径均匀、形貌圆整的最佳制备工
2023年10月16日 更新
纳米聚合物微球调剖剂的性能评价
目的针对含有裂缝性低渗透油藏采用常规调剖剂封堵能力有限,调整吸水剖面效果差的实际工程问题,利用以丙烯酰胺(AM)、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)和二甲基二烯丙基氯化铵(DMDAAC)为单体的纳米聚合物微球PADC
2023年10月12日 更新
电子束辐照诱导二维氧化铟纳米片生长的原位电镜研究
非层状二维材料因其新颖的二维特性在电子学、光电子学、催化、能量储存和转换等领域具有广泛的应用前景。然而,其现有的合成方法都无法精确地控制材料的形貌和尺寸,且对材料潜在的生长机制尚不明确。本文利用透射电子显微镜中的高能电子束,
2023年09月21日 更新
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