金属有机框架衍生纳米孔碳材料的研究进展

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金属有机框架(MOFs)衍生的纳米孔碳材料,因具有孔隙率可控、热化学稳定性好、电导率高、催化活性好、易与其他元素和材料修饰等优点而受到人们的广泛关注,因此被广泛应用于环境、储能系统(如电池、超级电容器)、催化剂等.从前驱体控制、杂原子掺杂、形状/取向控制、与其他功能材料杂化等方面介绍和总结了新型MOFs衍生碳材料的研究进展.
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采用大孔吸附树脂对Lyocell纤维溶剂浓缩液进行脱色处理,利用单因素考察和正交试验设计方法,对脱色条件进行工艺优化,选择最优组合.以浓缩液脱色率为考察指标,筛选出的最佳大孔吸附树脂为LX-T19,试验结果表明的最优组合为:树脂质量浓度15g/L,吸附温度50℃,浓缩液pH值11.0,此时浓缩液脱色率达81.05%.进一步进行动态吸附流速优化,选择的最佳流速为2 BV/h.
研究了精对苯二甲酸(PTA)中对羧基苯甲醛(4-CBA)和对甲基苯甲酸(PT酸)对聚酯(PET)生产的影响,结果表明:PTA中4-CBA主要对黏度、终缩聚真空度以及PET色值造成影响;PT酸会对PET装置的终缩聚真空度、PET分子质量造成较大影响.依据各项数据对比进行分析,提出减少4-CBA和PT酸对PET影响的措施,确保生产装置能够在稳定的真空条件下进行生产,提高效益.
研究了3种聚对苯撑苯并双噁唑(PBO)纤维经不同高温处理不同时间后力学性能的变化.纤维表面颜色与结构的变化,以及强度保持率、伸长保持率、质量损失率等重要指标能反映出不同品种的PBO纤维力学性能的差异.结果 表明:温度是影响PBO纤维力学性能的主要因素;热处理温度越高、时间越长,纤维颜色、表面结构、力学性能变化越明显;经高温处理的PBO-HM纤维的力学性能较稳定,可以优先考虑作为密封感压膜片的耐高温增强材料.
选取聚酰亚胺(PI)纤维和芳纶1414与玄武岩纤维(BF)进行耐高温性能对比研究,分析3种纤维经过高温处理后的表面形貌、颜色、强度及韧性的变化.结果 发现,经250℃以上的高温处理后,BF的颜色及表面形貌无明显变化,PI纤维在350℃条件下颜色稍微加深,而芳纶1414在250℃处理时就有明显的颜色变化,且纤维表面有融滴;250℃以上高温处理后的芳纶1414有明显的热重损失;350℃高温处理后,BF的强度保持情况较好;250℃以上温度环境,PI纤维的伸长损失较小.
传统的真空喷射泵在二级半喷射器设计时都会将其连接至对应的预缩聚刮板冷凝器上.在实际使用过程中,往往会因为该段管道过长且拐角较多引起堵塞,导致真空能力下降,检修时需要将大部分的管道割开进行分段清理,增加了企业生产成本.提出了一种新的管道设计思路,将管道长度缩短,减少了堵塞的发生概率,并且利用新的设计方案实现了同样的真空效果.
在阳离子染料可染聚酯生产过程中,由于第三单体的加入,熔体的特性与常规的聚酯产品有很大的不同,其中突出一点表现在熔体过滤器的使用周期要短很多(一般来说在9d左右),切换频率相对较高,所以它的切换成功与否,直接影响着产品的优等率.但是在切换过程中,按照常规品种的熔体过滤器的切换方法操作,后道纺丝在过滤器的切换过程和切换完成后会持续发生一定程度的飘丝、断头现象,给生产的稳定性带来了非常不利的影响.基于这样的情况,对熔体过滤器的切换方法进行不断优化,使得纺丝时飘丝和断头现象得到了很好的遏制.
在患者肢体行动障碍康复方面,可穿戴外骨骼式设备发挥着重要作用.随着科技的发展和医疗水平的提升,可穿戴外骨骼式设备向着轻量化发展.人工肌肉是目前材料领域的一种新型智能驱动材料.人工肌肉纤维在假肢、软体机器人、外骨骼等辅助式医疗设备中的应用特性显著.简述了可穿戴上肢外骨骼概念,介绍了人工肌肉纤维的种类,探究了气动人工肌肉在上肢康复设备中的应用.另外,还设计了一种可穿戴上肢外骨骼式辅助设备,对其结构进行了分析.
介绍了静电的产生和危害,阐述了防静电面料开发的机制与必要性,从导电纤维的种类、应用及防静电织物的3种开发方式方面对防静电织物的研究进展进行了总结.其中在满足面料弯曲、拉伸和透气吸水特性的状态下,为赋予织物持久的防静电性能,采用导电纤维混纺或交织的方式相比于防静电涂层整理的方式更为有效.此外归纳了国内外关于防静电面料及服装的最新检测标准,对防静电面料性能优化与产品开发有一定指导性意义.
介绍了数值反应堆的基本概念,详细调研了国际上针对数值反应堆开展的研发项目,如轻水堆先进仿真联盟(CASL)、欧洲核反应堆仿真通用平台(NURESIM)和核能先进仿真与建模(NEAMS)项目,总结了多物理耦合及多尺度耦合技术的国内外研究现状,并结合研究现状指出材料腐蚀行为与流动传热、中子物理共同作用下的多物理耦合机理、基于统一网格求解的高保真耦合程序开发是数值反应堆技术发展的重点方向.
在体育产业的发展中,体育运动设施和健身器材的质量提升是体育经济发展的重点.传统的体育器材大多由木质或金属材料制作而成,存在质量重、价格高昂且用户体验感较差等问题.在碳纤维和塑料产业的技术支持下,为提高体育器材的综合性能,人们逐渐采用碳纤维增强塑料来制造体育器材.探讨了碳纤维增强塑料原理和优良性能,以及体育器材设计生产中碳纤维增强塑料的成型技术,并分析了碳纤维增强塑料在几种常用体育器材中的应用实例.