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1.
以糠醛渣为原料,通过氯化镍浸渍和氯化锌活化制备了糠醛渣衍生的磁性多孔炭。结果表明,制备的多孔炭不仅具有磁性,还含有丰富的官能团和多孔结构;当浸渍后原料与氯化锌的质量比为1∶2时,比表面积达1051 m2/g,45 ℃下对亚甲基蓝的吸附量可达732.5 mg/g,且吸附过程符合准二级动力学方程和Langmuir等温吸附模型。  相似文献   
2.
近年来,摩擦纳米发电机(TENG)作为新兴的供能装备备受关注,水凝胶作为一种集透明、柔性、导电和自愈合等性能于一体的多功能材料,成为制备TENG的热门材料,本文首先对TENG的基本原理进行了介绍,对水凝胶基TENG在输出性能、环境适应性能及自愈合性能等热点研究的最新报道进行了系统的归纳与总结,详述了其在自供电传感器、能量采集设备、生物医疗及人机交互等方面的应用,总结了当前水凝胶基TENG面临的主要挑战,并对其潜在的发展方向进行了展望。  相似文献   
3.
分别从杨木硫酸盐制浆黑液和玉米芯酸水解残渣中分离提纯木素,通过元素分析、红外、31P-NMR等方法对两种木素进行了结构的表征与对比;对两种木素进行了不同反应温度(220~340℃)下的亚临界水热转化实验,主要产物通过GC-MS和GC进行了定性与定量分析。结果发现:两种木素的水热转化产物主要为酚类化合物,酸水解残渣木素水热转化产物苯酚、愈疮木酚和4-乙基愈疮木酚在280~310℃时得率达到最高,分别为12.6 mg·g-1、7.5mg·g-1和10.9 mg·g-1;相比而言,黑液碱木素水热转化主要产物得率稍低,且需更高的反应温度达到极大值。两种木素水热转化特性的差异可归因于其化学结构的不同。  相似文献   
4.
论述了近几年植物基复合水凝胶功能材料在生物医学(包括生物传感器、医用材料、药物输送载体和组织修复)、超级电容器和水处理领域的最新应用研究进展。植物组分的添加将进一步拓宽多功能水凝胶材料的应用领域,对实现多功能水凝胶材料的绿色和可持续发展具有重要意义。  相似文献   
5.
生物质基水凝胶功能材料的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
生物质基功能材料具有可持续、可生物降解和无毒性等优点,将生物质组分用于水凝胶功能材料的制备成为材料领域研究的热点。本文对几种生物质组分(纤维素、木质素、淀粉和单宁酸)及其衍生物用于制备水凝胶功能材料的最新研究进展进行了综述,对生物质基组分及其衍生物在水凝胶功能材料中的应用进行总结与展望,以期对新型功能材料的绿色发展提供参考。  相似文献   
6.
以碱木质素(AL)和纤维素纳米晶体(CNC)为原料,低共熔溶剂(DES)为溶剂,制备了一种多功能共晶凝胶(DES-AL-CNC)。利用红外光谱仪、扫描电子显微镜、质构仪等对DES-AL-CNC共晶凝胶进行了表征。结果表明,AL的加入使得共晶凝胶具有优异的机械性能、黏附性和抗紫外性能。当AL的加入量为0.3%时,共晶凝胶的断裂应变和拉伸强度达到最大,分别为852%和542 kPa;可轻易地粘附在各种基材表面,其中对玻璃的黏附强度高达32 kPa;抗紫外能力可达100%。由于DES的存在,使得共晶凝胶具有优异的抗干燥性能,在65 ℃条件下7天质量减少低于10%。此外,该共晶凝胶可以组装成柔性应变传感器,拓宽了柔性可穿戴电子设备的应用。  相似文献   
7.
李娇  王超  田瑞  王洋  姜炜坤  吕高金 《中国造纸》2022,41(12):111-118
本文综述了近年来木质素基响应性水凝胶材料的研究进展,主要介绍了以物理信号、化学信号或多重复杂信号为响应刺激源的木质素基水凝胶,论述其在柔性传感器、精细化学品分级纯化、高选择性吸附剂等方面的相关应用,并进一步展望了其未来发展。  相似文献   
8.
木质素纳米颗粒的制备为木质素的高价值化应用开辟了新的途径。基于近几年国内外最新研究进展,概述了木质素纳米颗粒的主要制备方法,包括反溶剂滴加法、二元乳化法、溶剂交换法和高效蒸发法等,分析了其在纳米载体(贵金属载体、药物运输载体、药物缓释剂)和纳米填料(紫外线吸收剂、水凝胶基体、稳定助剂)等领域的应用前景,为木质素纳米颗粒的可控制备及高值化应用提供理论基础。  相似文献   
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