三维多孔相关论文
石墨烯三维多孔材料因其具有高弹性、丰富的多孔结构等特征被广泛用于柔性压阻传感材料领域。研究人员通常以柔性高分子材料(如橡胶......
本文以多层氧化石墨烯、硼酸、硼氢化钠、尿素、硫脲以及磷酸硼作为反应原料,通过简单的水热法和冷冻干燥技术制备出了氧化石墨烯......
由于化石能源的过度利用和“三废”污染的大量排放,使得当今社会面临严峻的环境污染与能源危机,并成为制约人类发展的重要问题。太......
反相乳液-水滴模板(Ie-BF)法被用以制备具有非对称多层多孔结构的聚合物薄膜.具体来说,通过在高湿环境条件下浇筑以聚合物/三氯甲......
Ni3S2具有出色的化学稳定性和良好的电子电导率,作为钠离子电池负极显示高理论比容量;然而,其在循环过程中会面临严重的体积膨胀及......
实现可再生能源规模化增长和实质性应用,不仅需要降低可再生能源本身成本,还需提高可再生能源的“可用性”,这也激发了可移动电化......
气体传感器在环境监测、国防、航空航天等领域受到了广泛的关注,然而传统气体传感器通常需要较高的检测限,并不能满足极低浓度气......
金属气凝胶是一种新型的多孔金属材料,其兼具了金属本身特有的高导电性、催化性能和一般气凝胶的低密度和高比表面积,因此,对金属......
水系锌离子电池因具有高安全性、低成本、无污染等特点,在大型储能领域显示出巨大的应用前景。然而,锌负极在充放电循环过程中产生......
电极材料的孔径结构、尺寸、类型直接影响电极材料的电化学性能.文章利用水热反应与硝酸蒸汽处理两步法制备了三维多孔石墨烯材料,......
细胞微环境中的力场对细胞的生长和发育起着举足轻重的作用,人们对应力应变与组织构建的关系、体外构建组织的最适条件以及细胞感......
微生物燃料电池可以利用生物催化剂将有机燃料或有机废水中的化学能转化为电能。作为一项绿色环保的可再生能源技术,微生物燃料电......
学位
为实现对废水中Cr(Ⅵ)的高效去除,利用PA(植酸)掺杂PANI(聚苯胺)制备了一种新型三维多孔吸附剂PANI PA,探究PA的掺杂浓度、pH、反......
利用电沉积方法对普鲁士蓝和壳聚糖/SiO2纳米粒子复合膜进行组装,用刻蚀法除去SiO2粒子,制备出孔径大小均匀的多孔壳聚糖/普鲁士蓝......
目的:探讨三维多孔D,L-PLA骨替代材料降解特点及骨修复能力. 方法:体外实验采用浇铸盐析技术制成三维多孔D,L-PLA材料,将其放置于P......
近年来柔性压阻传感材料在人体运动、健康监测及可穿戴设备等领域的应用引起了广泛的研究兴趣。根据传感刺激源可以分为应变、化学......
过渡金属硫化物Ni_3S_2具有制备工艺简单、成本低廉和安全无毒等优点,且具有较高的比容量,在电化学储能电池领域中显示出广阔的应......
细胞外基质材料的研究是组织工程中一个十分重要的环节,因此较系统地介绍了用于组织工程中的几种生物可降解高分子支架材料和三维......
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静电纺丝制备的纳米纤维用作三维支架材料在生物医用上具有广泛前景。采用纳米纤维制备的生物医用材料能促进细胞增殖分化,可用作......
本文采用溶剂热法作为实验方法,以均苯三甲酸作为配体,分别合成Zn(C3Cl6O3)·NH2(CH3)2·HCON(CH3)2与{[Cd3(C9H3O6)2(H2O......
采用水热法制备了氢氧化镍纳米线/三维石墨烯复合材料及作为比较的三维石墨烯、氢氧化镍纳米线、还原氧化石墨烯和氢氧化镍纳米线/......
随着现代科技的迅猛发展,各种高水污染行业诸如石油、印染、化工、钢铁等在技术和产量上有了很大的提高,但随之而来的水污染问题也......
研究目的与背景:皮下软组织缺损虽不是特别棘手的临床问题,但却因其在临床上尤为常见,一直困扰着临床医生,据美国整形外科协会报道......
为实现对废水中Cr(VI)离子高效去除,利用PA(植酸)掺杂PANI(聚苯胺)制备了一种新型三维多孔吸附剂PANI/PA,探究PA的掺杂浓度、pH、反......
胶原三维多孔基质在组织工程中有广泛应用,但是其降解速率快、机械性能较差,通过交联可以改善其性能.常用的有物理和化学交联方法,......
以氧化石墨烯为前驱体制备石墨烯三维多孔材料(3D-rGO),并将其破碎重组装与聚丙烯酸弹性基底(PAA)进行复合,制得石墨烯/聚丙烯酸三......
化石能源的有限使用和环境恶化的日益加剧使得开发清洁的、可再生的新型能源和储能设备成为当务之急。氢气能源和燃料电池因能量密......
石墨烯三维多孔材料结合了石墨烯及三维网络结构的双重优势,在柔性压阻材料领域具有广阔的应用前景。但石墨烯片层间的π-π相互作......