来源:北极星环保会展网2025-06-12
pfos替代与控制技术进展与展望彭政,生态环境部对外合作与交流中心,履约三处处长mofs用于环境痕量污染物的富集与检测王崇臣,北京建筑大学,教授饮用水中全氟化合物及吸附去除研究邓述波,清华大学,教授生物质水凝胶基光热蒸发器用于同步脱盐及水质净化李倩
来源:中华人民共和国驻巴西联邦共和国大使馆经济商务处2024-11-18
巴西工贸部官网11月11日消息,巴外贸委员会(camex)决定将原进口税率3.6%至18%的13种关键产品税率降至为零,产品涉及前列腺癌等癌症治疗药物,医用手套、风力发电机叶片、轮胎和农药生产原料,以及水凝胶隐形眼镜和
来源:储能科学与技术2023-05-31
jiang等将聚乙烯醇基水凝胶电解质引入锌离子电容器中,该器件具有良好的拉伸性和具有宽温度稳定性。zhao等提出了一种利用具有独特交联结构的水凝胶电解质来提高长期循环耐久性的策略。...此外,融合复合添加剂的细水雾、水凝胶,以及f-500水溶液为代表的新型灭火介质也在扑灭电池火灾中展现出较大潜力。12.2 关键技术在热管理技术方面,空冷和液冷是当前电池储能系统热管理的主要形式。
来源:北极星碳管家网2022-11-10
纺织服装 研发无污染可再生纺织品及回收技术、抗菌纺织品、可降解纤维聚乳酸(pla)纤维、新型开纱纤维、芳纶纤维、新型纳米传感器催生可穿戴的智能纺织品、耐高温丝基电子纺织物、水凝胶改性纺织品、超多孔多功能纤维
来源:苍南县人民政府2022-11-09
来源:水业碳中和资讯2022-08-15
在藻酸盐中添加金属离子可以增强力学强度及相关性能,例如,在藻酸盐/聚丙烯酰胺水凝胶中同时引入ba2+和fe3+作为交联剂,可改善水凝胶的强度和刚度。...藻酸盐最突出的性质是其具有结合二价和多价阳离子的能力,可以形成高价值的水凝胶。生物工程领域,藻酸盐的高生物相容性已被广泛用于医学,例如愈合伤口的止血材料和药物输送。
来源:ACS美国化学会2021-08-16
该研究中,选取了具有可见光响应的石墨相氮化碳纳米片(cnns)作为光催化剂、能形成透明水凝胶的海藻酸钠(naalg)作为凝胶基质。...将光催化剂固定到具有宏观尺寸的水凝胶上能易于催化剂的重复利用,而且催化剂可稳定地分散在凝胶的三维网络中;同时,凝胶具有的良好吸附能力还可与光催化实现协同作用,加速水中污染物的去除,因此获得了越来越多的关注和重视
来源:水业碳中和资讯2021-07-05
其亲水性多糖端会牢固地附着于纤维表面,而疏水性球状结构脂类则朝外衍生;疏水基团斥力使水分子保持水滴状从而防止冲刷;6)eps中存在“交联剂”成分,蛋白结构上多种官能团可提供更多结合位点,增加了与更多与材料相容性可能;多糖和淀粉样蛋白等水凝胶特性在
来源:能源学人2020-06-29
另外,当前报道的大部分蒸发体(例如:石墨烯泡沫、贵金属修饰的碳海绵、水凝胶等)还存在着制备工艺复杂、成本昂贵等问题。
来源:科技报告与资讯2020-05-13
阿卜杜拉国王科技大学(kaust)开发的一种冷却系统将原型太阳能电池板的效率提高了20%,并且不需要外部能源就能运行。商用硅光伏电池板只能将一小部分吸收的太阳光转化为电能,而其余的辐射则变成了热量。由于太阳能电池板的温度每上升一度
来源:中国科学院2020-01-16
近日,中科院大连化学物理研究所吴忠帅团队和傅强团队合作,开发出一种器件组装新方法,将平面图案化微电极包裹在化学交联的氧化石墨烯—聚乙烯醇基水凝胶电解质中,成功构建出一种无基底、无固定形状的新概念微型超级电容器...研究人员开发出一种器件组装新方法,将二维材料(如石墨烯)基平面图案化微电极包裹在含氧化石墨烯的化学交联聚乙烯醇基水凝胶电解质薄膜中,成功构建出一种基于“微电极—电解质一体化薄膜”新概念的无基底、无固定形状的微型超级电容器
来源:新能源前线2019-08-01
go的存在赋予了水凝胶优异的机械和电子性能,使得制备的水凝胶具有高机械性能(拉伸度为1173%)和优异的离子导电性。...(来源:微信公众号 新能源前线 id:energysci作者:nolan)一、基于双交联水凝胶电解质的可拉伸可愈合的超级电容器。
来源:化工进展2019-07-23
纯纳米纤维素水凝胶制备方法多属物理交联, 其缺点在于结构稳定性较差,一旦与水接触即发生 结构崩塌的现象;而化学交联形成的水凝胶稳定性 较好。...水凝胶、气凝胶等三维体结构材料 是目前主要的研究方向。
来源:水处理技术2019-06-27
有研究将水凝胶、甘油、纳米碳材料等亲水性聚合物结合在疏水微孔膜表面形成亲水 - 疏水双层复合膜结构,利用膜表面形成的亲水层阻隔油性污染物在膜表面的粘附浸润。
来源:科学网2018-10-08
水凝胶包裹生物酶等生物大分子,可以将有效期提高到半年以上,与此同时检测灵敏度就会随之下降。...为了提高生物酶的储存时效,研究人员选择利用水凝胶对生物酶进行包埋。“之前这些反应只能在烧瓶中进行,通过我们的改良,就可以让它们在纸基芯片上发生作用。”贺军辉说。
来源:材料人2018-03-20
根据封面文章内容将其分为8个大类:能源材料、生物/仿生材料、材料制备、功能材料、纳米材料、过渡金属/无机材料和水凝胶。...6.其他及小结2017年,am封面文章还包含水凝胶、智能材料、自组装材料等相关内容,这些研究对于环境、人工智能等方面均有突出贡献。这些文章均为交叉学科下的研究结果。
来源:能源学人2018-03-15
设计合成了一种单点分散的fe-n-c催化活性位点于氮掺杂多孔碳中的高效电催化剂以及可压缩聚丙烯酰胺水凝胶 (pam)电解质,并将此高效电催化剂以及可压缩水凝胶电解质用于可压缩锌-空气电池,其表现出优异的机械性能以及电化学性能
来源:能源学人2018-03-09
最近,张跃钢教授带领的清华大学和中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所联合研究团队通过水热合成的方法成功制备了一种硼、氮、磷三元掺杂的三维(3d)多孔石墨烯水凝胶(bnp-hgh),该水凝胶材料可直接作为无粘结剂电极组装超级电容器