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1.
以橡胶木为原料,通过化学处理得到橡胶木纯化纤维素(PCF),在此基础上通过高速剪切结合超声波处理制备得到纤维素纳米纤丝(CNF)。通过单相合成法制备二氧化锰(MnO2)纳米片。以CNF为结构支撑体,MnO2纳米片和碳纳米管(CNTs)作为活性电极物质,通过真空抽滤的方式制备CNF/MnO2/CNTs柔性电极材料。采用多种手段对CNF、MnO2以及电极材料的结构性能进行表征,并测试了电极材料的电化学性能。结构性能表征结果表明:CNF的直径为3~10 nm,具有大的长径比,是很好的结构支撑体,CNF为纤维素Ⅰ型结构;MnO2纳米片为片层花瓣状结构,晶型为δ型。电化学性能测试结果表明:在扫描速率为50 mV/s时电极材料的比电容值为78.45 F/g,在电流密度为0.1 A/g时的电极材料比电容值为97.02 F/g,在低频区时,交流阻抗(EIS)曲线的直线部分斜率较大,表明电极材料具有良好的电容特性,在200次充放电循环测试过程中,电极材料的电容保留率始终维持在99%左右,表明该电极材料具有良好的电化学性能并且具有一定的柔性变形能力,可用作超级电容器的电极材料。  相似文献   
2.
岳大然 《包装工程》2020,41(23):37-43
目的 为了解决椰糠造成聚合物间界面相容性差,椰衣纤维作为增强体提升聚合物基复合材料力学性能弱的问题。方法 探究酸碱处理、偶联剂处理、接枝共聚处理等化学改性预处理方法对椰衣纤维与聚合物间的界面相容性、分散性、组分间粘附力等方面的影响,以及增强椰衣纤维复合材料的重要性,以此提高椰衣纤维缓冲包装材料的力学性能。结论 椰衣纤维作为椰子加工副产物,具有强度高、韧性强、防潮防腐、防虫蛀、透气性能良好等优点,针对其生物学特性进行高效合理改性,不仅提升了椰衣纤维的利用价值,而且还可作为增强体为聚合物基复合材料力学性能的增强提供更多的选择,进而为实现椰衣纤维植物资源高值化利用提供坚实的理论基础。与此同时,展望了椰衣纤维制备生物基纳米复合材料的应用前景,挖掘椰衣纤维在现代包装领域的潜在价值。  相似文献   
3.
目的 以海南橡胶木为原料,对其化学全组分(灰分、综纤维素、酸不溶木素、聚戊糖、α-纤维素、NaOH(1%)抽出物、苯醇抽出物、淀粉和蛋白质)含量进行测定,观察和研究橡胶木的微观结构,并与典型阔叶材杨木和桦木进行对比分析,明确海南橡胶木的化学组分和微观结构特征。方法 采用植物显微技术结合化学组分测定的国家标准予以分析。结果 海南橡胶木的木素、综纤维素、灰分、聚戊糖、α-纤维素、抽出物与杨木和桦木存在微量差异,其淀粉和蛋白质含量远高于典型阔叶材杨木和桦木;橡胶木纤维的长度为1 176.68μm,宽度为21.35μm,长宽比约为55.11,壁腔比为0.49;橡胶木属散孔材,木射线组织呈异型Ⅰ和异型Ⅱ,木纤维具有纤维管胞和角质木纤维,轴向薄壁组织有傍管薄壁组织和离管薄壁组织2种。结论 较高的纤维素和较低的木素、苯醇抽出物含量,较大的长宽比及较小的壁腔比,使得橡胶木在制浆过程中所消耗的脱木素和漂白药剂更少,蒸煮时间更短,制浆得率更高,纤维交织能力更强,纤维分布更密,纸张结合强度更高,较为适宜作为制备力学性能优良的纸基包装材料的重要基材。  相似文献   
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