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生物质原料的Ni催化石墨化研究
被引量:
3
1
作者
陈超
王傲
+3 位作者
孙康
卢辛成
许伟
蒋剑春
《林产化学与工业》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第3期94-100,共7页
分别以纤维素、木质素、杉木屑与核桃壳为原料,经过炭化后在Ni的催化作用下于1 400℃下进行了石墨化反应,并以X射线衍射(XRD)、Raman光谱和高分辨率透射电镜(HRTEM)分析了产物的石墨化程度。研究结果表明:纤维素在生物质的石墨化过程中...
分别以纤维素、木质素、杉木屑与核桃壳为原料,经过炭化后在Ni的催化作用下于1 400℃下进行了石墨化反应,并以X射线衍射(XRD)、Raman光谱和高分辨率透射电镜(HRTEM)分析了产物的石墨化程度。研究结果表明:纤维素在生物质的石墨化过程中起主要作用,在相同处理条件下,由纤维素得到的产物石墨化程度最高,由木质素得到的产物石墨化程度最低,杉木屑和核桃壳2种生物质原料得到的产物石墨化程度介于纤维素和木质素之间,不同原料石墨化程度的显著差异可能是由于原料结构的差异造成的。同时电导率测试结果表明:20 MPa条件下,由纤维素得到的产物的电导率为54 S/cm,而由木质素得到的产物仅为31 S/cm,与石墨化程度的高低相对应。纤维素/木质素混合物的石墨化程度介于纤维素和木质素之间,两者不同质量比对混合物的石墨化程度影响不大。
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关键词
催化石墨化
纤维素
木质素
生物质
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职称材料
大豆蛋白增强水凝胶电解质的制备及在全固态超级电容器上的应用
2
作者
南静娅
张盖同
+3 位作者
王利军
汪宏生
储富祥
王春鹏
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第3期143-150,共8页
以聚丙烯酰胺链交联形成三维网状结构,通过大豆蛋白纳米粒子与聚丙烯酰胺之间的静电引力,将大豆蛋白引入聚丙烯酰胺交联网络中,经磷酸溶液置换,得到一种水凝胶电解质。大豆蛋白纳米粒子与聚丙烯酰胺分子链之间的协同作用,使得水凝胶在80...
以聚丙烯酰胺链交联形成三维网状结构,通过大豆蛋白纳米粒子与聚丙烯酰胺之间的静电引力,将大豆蛋白引入聚丙烯酰胺交联网络中,经磷酸溶液置换,得到一种水凝胶电解质。大豆蛋白纳米粒子与聚丙烯酰胺分子链之间的协同作用,使得水凝胶在80%应变时进行100次的循环压缩后未发生结构断裂或损坏;以水凝胶电解质为固体电解质,以聚吡咯-碳纳米管纸为电极,组装成对称结构的全固态超级电容器。组装的全固态超级电容器具有优异的电化学性能,最大能量密度为6.2 W·h/kg,最大功率密度为398.4 W/kg。更重要的是,器件整体可承受80%的压缩应变而未产生断裂或损坏,并表现出良好的电容稳定性.
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关键词
大豆蛋白
水凝胶
电解质
超级电容器
电容稳定性
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职称材料
题名
生物质原料的Ni催化石墨化研究
被引量:
3
1
作者
陈超
王傲
孙康
卢辛成
许伟
蒋剑春
机构
中国林业科学研究院林产化学工业研究所生物质化学利用国家工程实验室国家林业和草原局林产化学工程重点实验室江苏省生物质能源与材料重点实验室
出处
《林产化学与工业》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第3期94-100,共7页
基金
林业科技成果推广计划项目(2016[15]号)
文摘
分别以纤维素、木质素、杉木屑与核桃壳为原料,经过炭化后在Ni的催化作用下于1 400℃下进行了石墨化反应,并以X射线衍射(XRD)、Raman光谱和高分辨率透射电镜(HRTEM)分析了产物的石墨化程度。研究结果表明:纤维素在生物质的石墨化过程中起主要作用,在相同处理条件下,由纤维素得到的产物石墨化程度最高,由木质素得到的产物石墨化程度最低,杉木屑和核桃壳2种生物质原料得到的产物石墨化程度介于纤维素和木质素之间,不同原料石墨化程度的显著差异可能是由于原料结构的差异造成的。同时电导率测试结果表明:20 MPa条件下,由纤维素得到的产物的电导率为54 S/cm,而由木质素得到的产物仅为31 S/cm,与石墨化程度的高低相对应。纤维素/木质素混合物的石墨化程度介于纤维素和木质素之间,两者不同质量比对混合物的石墨化程度影响不大。
关键词
催化石墨化
纤维素
木质素
生物质
Keywords
catalytic graphitization
cellulose
lignin
biomass
分类号
TQ35 [化学工程]
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职称材料
题名
大豆蛋白增强水凝胶电解质的制备及在全固态超级电容器上的应用
2
作者
南静娅
张盖同
王利军
汪宏生
储富祥
王春鹏
机构
中国林业科学研究院林产化学工业研究所生物质化学利用国家工程实验室国家林业和草原局林产化学工程重点实验室江苏省生物质能源与材料重点实验室
南京
林业
大学
林业
资源高效加工
利用
协同创新中心
中国林业科学研究院
林业
新技术
研究所
出处
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第3期143-150,共8页
基金
国家重点研发计划政府间国际科技创新合作重点专项(2017YFE0106800)。
文摘
以聚丙烯酰胺链交联形成三维网状结构,通过大豆蛋白纳米粒子与聚丙烯酰胺之间的静电引力,将大豆蛋白引入聚丙烯酰胺交联网络中,经磷酸溶液置换,得到一种水凝胶电解质。大豆蛋白纳米粒子与聚丙烯酰胺分子链之间的协同作用,使得水凝胶在80%应变时进行100次的循环压缩后未发生结构断裂或损坏;以水凝胶电解质为固体电解质,以聚吡咯-碳纳米管纸为电极,组装成对称结构的全固态超级电容器。组装的全固态超级电容器具有优异的电化学性能,最大能量密度为6.2 W·h/kg,最大功率密度为398.4 W/kg。更重要的是,器件整体可承受80%的压缩应变而未产生断裂或损坏,并表现出良好的电容稳定性.
关键词
大豆蛋白
水凝胶
电解质
超级电容器
电容稳定性
Keywords
soybean protein
hydrogel
electrolyte
supercapacitor
capacitive stability
分类号
TM53 [电气工程—电器]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
生物质原料的Ni催化石墨化研究
陈超
王傲
孙康
卢辛成
许伟
蒋剑春
《林产化学与工业》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
大豆蛋白增强水凝胶电解质的制备及在全固态超级电容器上的应用
南静娅
张盖同
王利军
汪宏生
储富祥
王春鹏
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
0
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下载PDF
职称材料
已选择
0
条
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参考文献
引证文献
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