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纤维素是自然界中一种轻质、生物相容性好以及柔韧性强的生物高分子材料,在柔性超级电容器、生物传感器以及电磁屏蔽等领域得到了广泛应用。在柔性超级电容器领域中,纤维素基材料的多羟基结构是电解质离子传导的良好介质,有助于提高电极材料的电容特性以及循环特性,并且易与导电活性材料(如:石墨烯、碳纳米管、导电高分子)通过涂布、共混、层层自组装以及原位聚合等方法构建导电框架以制备柔性电极材料。综述了基于纤维素材料的柔性超级电容器电极开发的相关研究,重点介绍了基于不同纤维素基原料(原生纤维素、纳米纤维素以及纤维素衍生物)制备柔性超级电容器电极的方法以及所得电极的电化学性质,分析归纳了纤维素基材料在柔性电极中的主要作用:作为骨架支撑柔性电极材料、充当柔性基底(可兼有隔膜作用)、形成多孔结构传输电解质离子。最后,对纤维素材料在柔性电极材料领域的发展趋势进行了展望。 相似文献
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基于ANSYS软件,通过对线切割电极丝各工况所做的有限元模态分析,研究其张力、导轮间电极丝的跨度以及工件的作用等因素对电极丝的模态频率和振型的影响规律,从而为抑制电极丝的振动提供理论依据. 相似文献
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椰壳活性炭作为电极材料和吸附剂的应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
制备了高比表面积的椰壳活性炭,对其结构性质进行了表征并测定了以椰壳活性炭为电极材料的双电层电容器的充放电性质和循环伏安性质.实验结果表明:以椰壳活性炭为电极材料的双电层电容器具有良好的充放电性能,电极比电容达164 F/g.以椰壳活性炭为吸附剂测定了NH3、CO2、CH4、N2、O2和H2在298K的吸附等温线.椰壳活性炭对不同气体的吸附性能存在很大差异,其对NH3的吸附远远大于对CO2、CH4、O2、N2和H2的吸附.以平衡吸附量的比值为参考,椰壳活性炭是适用于NH3/N2、NH3/O2及NH3/空气这些气体混合物中NH3吸附分离的优良吸附剂,可用于NH3/CH4气体混合物中NH3的吸附分离并具有吸附分离CO2/N2、CO2/O2及CO2/空气这些气体混合物中CO2的潜力. 相似文献
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活性炭电极在贮电能装置中的应用探索 总被引:2,自引:0,他引:2
根据固液界面双电层原理,采用自制的比表面积〉1500m^2/g、充填比重〉0.35g/mL的特殊活性炭做电极,通过合理的工艺,可制备出额定电位为5.5V,静电容量在0.03 ̄1.35F之间模拟贮电能元件。该元件显示了良好的充、放电性能,可应用于一些小型电气设备上作为强电流激电源。 相似文献
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本法是在样品中加入适量的缓冲剂,使难发挥元素Be形成易挥发的氟化物,与B、Pb、Mo、Sn、Cu、Ag、Zn等元素在同一时间内蒸发,利用深电孔极的分馏效应,有效地降低光谱背景以及被测元素的检出限。加入内标元素,提高了方法的准确度和精密度。采用深孔电极,取样量大,代表性好。一次摄谱,同时检测多个元素,大大提高了工作效率,又减少了测试费用。方法操作简便,适合于大批量样品的测试。检出限ω(B)/10-6分别达到:Be:0.50、B:0.91、Sn:0.50、Ag:0.02等,均满足《覆盖区多目标地球化学调查样品测试及质量监控暂行规定》规定。 相似文献
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构建一种基于Ru(bpy)3^2+掺杂SiO2/漆酚复合物修饰电极的电化学发光传感器。利用厚朴酚对修饰电极电化学发光的增敏作用对厚朴酚进行检测。对影响修饰电极电化学发光的各因素进行了实验研究,优化了反应条件和各项测定参数。在最佳实验条件下,在8×10^-8~8×10^-5 g/L的质量浓度范围内,发光强度增量与其浓度呈良好的线性关系,检出限3.7×10^-8 g/L;对浓度为8×10^-6 g/L厚朴酚进行8次平行测定的RSD为3.5%。对合成样品中厚朴酚测定的回收率为99.8%~103%,表明传感器表现出良好的重现性和稳定性。 相似文献
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胶合板生产线中使用热源的设备主要有干燥机、热压机,这两套设备的温度能否保持稳定,是保证胶合板质量达到标准的至关重要的因素之一。采用热油炉加热是解决这一问题的有效办法。热压机采用热油炉加热这种方式已被许多人造板生产厂家认识并利用,但在胶合板行业中干燥机利用热油炉加热还属新事物(危险较大)。黑龙江省亚布力人造板厂技术部门经过认真研究,报上级主管部门批准后,于1996年5月利用该厂原有热油炉,将原有蒸汽加热的网带干燥机改为热油炉加热。改造后运行已经达6个月,实践证明这种加热方法是经济可行的。(1)网带干燥机… 相似文献
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通过在沿海防护林体系设置4种立地条件进行盐桦造林试验,研究盐桦在不同立地条件下的适应生长规律,评估土壤、海风、强降雨等因素对盐桦的影响,以确定两年生盐桦适合生长的立地环境,为盐桦应用于烟台沿海防护林体系造林提供必要的理论及技术支撑。结果显示,盐桦两年生苗可以应用于沿海防护林体系,包括平原农林间作区、丘陵区、低山区,存活率均在75%以上,但在沿海基干林沙区造林效果较差。盐桦2年生苗更适合于生长在土质优良的沙壤土。盐桦受海风侵蚀容易出现不同程度枯稍现象,同时不耐长期水淹环境。 相似文献
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植物抗盐研究中存在的误区和问题 总被引:1,自引:0,他引:1
本文对目前抗盐生理研究中,存在的气孔导度和细胞的伸展是由膨压控制;盐分胁迫条件下植物生长受阻是由光合下降造成;植物由于吸收过多的盐分,使细胞中某些代谢产物的形成受到影响等论点,进行了初步分析和讨论。并对抗盐育种过程中,存在的传统选育方法受到挑战;生理指标与遗传性状的关系还未确定;农学指标与生理指标各有缺陷的问题进行了剖析。如能澄清这些混淆,并能正确解决好存在问题,将对抗盐研究起到促进作用。 相似文献
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