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991.
Dong‐Hui Yang Lingjun Kong Ming Zhong Jian Zhu Xian‐He Bu 《Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)》2019,15(3)
The development of cost‐effective and flexible electrodes is demanding in the field of energy storage. Herein, flexible FexOy/nitrogen‐doped carbon films (FexOy/NC‐MOG) are prepared by facile electrospinning of Fe‐based metal–organic gels (MOGs) followed by high‐temperature carbonization. This approach allows the even mixing of fragile coordination polymers with polyacrylonitrile into flexible films while reserving the structural characteristics of coordination polymers. After thermal treatment, FexOy/NC‐MOG films possess uniformly distributed FexOy nanoparticles and larger accessible surface areas than traditional FexOy‐NC films without MOG. Taking advantage of the unique structure, FexOy/NC‐MOG exhibits a superior rate performance (449.8 mA h g?1 at 5000 mA g–1) and long cycle life (629.3 mA h g–1 after 500 cycles at 1000 mA g–1) when used as additive‐free anodes in lithium‐ion batteries. 相似文献
992.
纳米细菌纤维素在脱水过程中其微观结构和浸润性、吸水性等会发生很大变化。文中采用自然干燥、微波干燥、冷冻干燥、双滚干燥、离心干燥5种不同的脱水方法对细菌纤维素(BC)进行脱水处理,考察和比较了脱水样品的再吸水性能、微观结构的变化以及脱水过程对样品表面浸润性的影响,并从动力学角度分析了不同样品的吸水过程。结果表明,微观三维网络结构保持较好的样品表现出良好的亲水性。冷冻干燥方式得到的样品浸润性最好,再吸水性能达到其干质量的108倍,其次是离心干燥,其它3种干燥样品的吸水性能均有不同程度的下降(约为10~25倍)。动力学分析表明,细菌纤维素再吸水溶胀过程遵循Fickian扩散定律,BC的网络结构保持越完整,材料的扩散系数越高,对应的再吸水性能也越好。 相似文献
993.
采用熔体浸渍工艺制备长玻纤增强热塑性聚氨酯弹性体(TPU)/聚乳酸(PLA)复合材料;以苯乙烯-丙烯腈接枝甲基丙烯酸缩水甘油酯(SAG)作为相容剂,热塑性弹性体聚氨酯作为增韧剂,聚乳酸为基体树脂,考察苯乙烯-丙烯腈接枝甲基丙烯酸缩水甘油酯用量对长玻璃纤维增强聚TPU/PLA复合材料性能的影响。结果表明,加入苯乙烯-丙烯腈接枝甲基丙烯酸缩水甘油酯能改善长玻璃纤维增强聚TPU/PLA复合材料的相容性;长玻璃纤维增强聚TPU/PLA复合材料的拉伸强度、缺口冲击强度、弯曲强度和模量等力学性能及储能模量随着苯乙烯-丙烯腈接枝甲基丙烯酸缩水甘油酯用量的增加呈先增加后降低的趋势,而长玻璃纤维增强聚TPU/PLA复合材料的损耗因子则随苯乙烯-丙烯腈接枝甲基丙烯酸缩水甘油酯含量的增加呈现降低后增加的趋势;通过复合材料的形态分析表明,加入相容剂的复合材料中玻璃纤维与基体树脂界面强度增加,且玻璃纤维表面有一层包覆的树脂基体;通过分析得出,当相容剂添加量为6%时,长玻璃纤维增强聚TPU/PLA复合材料的拉伸强度、弯曲强度和模量、缺口冲击强度等力学性能最优。 相似文献
994.
995.
996.
997.
Lithium‐Ion Batteries: Excimer Ultraviolet‐Irradiated Carbon Nanofibers as Advanced Anodes for Long Cycle Life Lithium‐Ion Batteries (Small 38/2016) 下载免费PDF全文
998.
999.
1000.
Co3O4 Hexagonal Platelets with Controllable Facets Enabling Highly Efficient Visible‐Light Photocatalytic Reduction of CO2
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