可控超浸润纳米纤维膜用于混合有机液体分离

来源 :中国第四届静电纺丝大会(CICE2016) | 被引量 : 0次 | 上传用户:shyandi123
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  继发现荷叶的"自清洁效应"后,科学工作者们通过材料表面结构设计和降低材料表面能制备出一系列特殊浸润性材料,并在油水分离领域实现了传统技术不能达到的高效性和选择性[1]。
其他文献
静电纺丝是一种方便、高效、通用地获得纳米纤维的手段。静电纺纳米纤维由于其小尺寸、大比表面积以及高孔隙率等特性被应用在催化、纳米电子器件、能源与环境、生物医药等领域[1,2]。
通过静电纺丝、碳化和化学还原等方法我们制备出了Ni/Pt/CNFs(图1a)。通过XRD、Raman、XPS等手段进行了结构及性能的表征,形态特征的表征采用了SEM、TEM和BET等技术,电化学性能的测试采用了循环伏安法和计时电流法。
随着纳米技术的发展,各种各样制备纳米材料的方法与技术涌现出来。静电纺丝作为一种简单、快速、通用和低成本制备纳米纤维的方法,受到了越来越广泛的关注。
Solar-driven photocatalytic water splitting to produce hydrogen(H2)as the future energy has triggered considerable interests.To date,various photocatalysts,such as metal oxides,sulfides,carbides and t
Heterostructured semiconductor nanostructures have provoked great interest in areas of energy,environment and catalyst [1-3].Herein,we report a novel hierarchical Ag3PO4/TiO2 heterostructure consistin
采用静电纺丝技术简单、有效地制备了聚乳酸、聚苯乙烯等纳米多孔纤维材料,并负载卟啉类化合物,用于检测有毒气体。场发射扫描电镜(FESEM)图显示四苯基卟啉-聚乳酸(TPPH 2-PLA)纳米多孔纤维上均匀分布了平均直径为100 nm左右的孔,孔隙率接近50%。
为了改善商业聚烯烃隔膜孔隙率低、热稳定性差和电解液润湿性不足等缺点[1],本文采用静电纺丝技术制备高性能聚芳醚砜酮锂离子电池隔膜。静电纺丝纤维膜特殊的无纺布结构和纤维之间较弱的粘结力,导致纤维膜力学强度普遍较差[2]。
氢气作为一种清洁、环保、低排放的可持续能源,被认为是未来理想的能源载体[1,2]。铂基金属是催化电化学析氢反应中传统的高效催化剂,但铂金属价格昂贵、在自然界中储量较小,不利于其在工业上的大规模应用[3]。
Elctrospun nanofibers has been attracting worldwide intensive attention due to(1)its small diameter and high specific area;(2)the highly porous nanofiber nonwovens;(3)particularly,being made in an eas
具有高活性和长循环寿命的高性能电催化材料在能源存储与转换系统中尤为重要。静电纺丝技术是一种制备具有优异力学性能、高柔性、高比表面积和易量产的纳米纤维材料的有效方法[1-4]。