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金属有机框架孔径调控进展 被引量:9
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作者 原野 王明 +2 位作者 周云琪 王志 王纪孝 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第2期429-450,共22页
金属有机框架(MOFs)以其可灵活调节的孔道结构、大孔隙率和大比表面积等特点受到广泛关注。设计并构建能够实现目标功能的、具有合适孔径分布的MOFs材料关系到MOFs材料在分离、催化以及质子传导等领域中的应用。综述了MOFs材料孔径的主... 金属有机框架(MOFs)以其可灵活调节的孔道结构、大孔隙率和大比表面积等特点受到广泛关注。设计并构建能够实现目标功能的、具有合适孔径分布的MOFs材料关系到MOFs材料在分离、催化以及质子传导等领域中的应用。综述了MOFs材料孔径的主要调控方法,包括原位合成调控、后合成修饰调控、穿插调控以及辅助合成调控,总结了四种调控方法的特点和不足,并对未来MOFs孔径调控的发展方向进行了展望。 展开更多
关键词 金属有机框架 孔径 原位合成 后合成修饰 穿插调控 辅助合成
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氧化石墨烯对水泥基复合材料自收缩的影响 被引量:8
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作者 王瑶 徐亦冬 +2 位作者 曾鞠庆 潘志宏 李明明 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第3期3108-3113,共6页
氧化石墨烯(GO)表面富有大量的含氧基团,具有良好的亲水性,是新型纳米碳材料,会对水泥水化产物的形状及聚集态造成影响。本文将多层GO和水超声分散后形成GO分散液,对不同GO掺量的新拌水泥浆体的自收缩进行测试,并采用氮吸附法对其孔隙... 氧化石墨烯(GO)表面富有大量的含氧基团,具有良好的亲水性,是新型纳米碳材料,会对水泥水化产物的形状及聚集态造成影响。本文将多层GO和水超声分散后形成GO分散液,对不同GO掺量的新拌水泥浆体的自收缩进行测试,并采用氮吸附法对其孔隙结构进行表征。结果表明,掺入GO会增加凝胶孔中的自由水,加快水泥水化速率,增大自收缩,且随着掺量的增加,自收缩会更加明显。由迟滞效应的特征推论出GO使得水泥浆体内部的孔隙呈现狭缝形。根据Kelvin方程的BJH法进行孔分布分析,探索GO对自收缩的调控机理。发现GO有助于细化内部孔径,使水泥浆体内部的大毛细孔向着小毛细孔转变,导致毛细孔压力增加,进而增加了水泥基复合材料的自收缩。 展开更多
关键词 氧化石墨烯 自收缩 氮吸附 孔径分布 调控机理
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精密输液器用聚醚砜微滤膜孔径调控研究
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作者 陈成亮 朱建东 +4 位作者 戴鹏 汪毅 刘炳荣 王甘英 邱彦深 《生物化工》 CAS 2024年第2期76-82,共7页
本文通过正交实验和成膜工艺调控,采用非溶剂致相分离法制备不同孔径的聚醚砜微孔膜,然后将其加工成过滤器,最后再组装成输液器。系统研究铸膜液组成、环境湿度、空气浴时间、凝固浴的组成以及凝固浴的温度对膜孔径、输液器的输液流速... 本文通过正交实验和成膜工艺调控,采用非溶剂致相分离法制备不同孔径的聚醚砜微孔膜,然后将其加工成过滤器,最后再组装成输液器。系统研究铸膜液组成、环境湿度、空气浴时间、凝固浴的组成以及凝固浴的温度对膜孔径、输液器的输液流速和滤除率影响。实验结果表明:聚醚砜质量分数为12.5%,聚乙烯吡咯烷酮质量分数为5.5%,去离子水质量分数为6%,环境相对湿度为60%~80%,空气浴时间为240 s,凝固浴(二甲基乙酰胺/去离子水混合液)中二甲基乙酰胺质量分数为55%,凝固浴温度为50℃。该实验条件下的输液流速为66 mL/min,滤除率为98.2%,孔径为4.774μm,能实现5μm孔径调控。本研究不仅为医用过滤器用滤膜的孔径调控研究提供了有益参考,而且在临床上有助于提高输注液体纯度,减少并发症的发生。 展开更多
关键词 聚醚砜微孔膜 相转化 正交实验 孔径调控 输液过滤器
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电催化制双氧水碳基催化剂性能提升研究:孔径调控与氟掺杂对比
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作者 庞雅慧 张启航 +3 位作者 高阳 刘田菊 潘梦 杨仁春 《佳木斯大学学报(自然科学版)》 CAS 2024年第11期159-163,共5页
针对电催化氧还原制双氧水最常用的碳基催化材料,进行了孔径调控与氟掺杂两种性能提升方案的对比研究。在利用水热法制备多孔碳微球的过程中,通过引入适量的硅物种调控碳前驱体的组装行为,成功实现了对多孔碳微球孔径的调控;在合成出多... 针对电催化氧还原制双氧水最常用的碳基催化材料,进行了孔径调控与氟掺杂两种性能提升方案的对比研究。在利用水热法制备多孔碳微球的过程中,通过引入适量的硅物种调控碳前驱体的组装行为,成功实现了对多孔碳微球孔径的调控;在合成出多孔碳微球的前提下,通过HF浸渍成功在碳骨架中引入了氟元素。电化学测试表明,扩大孔径和氟掺杂都能提高多孔碳材料2e^(-)ORR的活性和选择性,但是扩大孔径对选择性的影响更明显,氟掺杂对活性的提升更显著。此外,氟掺杂还能有效提高多孔碳材料的能量利用效率。因此,氟掺杂样品表现出了比孔径扩大的样品更高的双氧水产率。 展开更多
关键词 电催化 双氧水 多孔碳 孔径调控 氟掺杂
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