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纳米纤维素/钼酸铁双交联高导电自抗冻水凝胶的构筑与性能
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作者 包莉 吴金璐 王璐 《现代化工》 北大核心 2026年第3期203-210,共8页
通过采用钼酸铵与氯化铁作为构建水凝胶无机骨架的前驱体,并引入纳米纤维素进行交联,实现了对交联度、导电性和保水率的精细调控。通过调节纳米纤维素的添加比例,体系中形成了以钼酸铵/氯化铁/纳米纤维素之间的羟基桥接作用为基础,以及... 通过采用钼酸铵与氯化铁作为构建水凝胶无机骨架的前驱体,并引入纳米纤维素进行交联,实现了对交联度、导电性和保水率的精细调控。通过调节纳米纤维素的添加比例,体系中形成了以钼酸铵/氯化铁/纳米纤维素之间的羟基桥接作用为基础,以及纳米纤维素之间的氢键和静电相互作用为辅助的键合网络结构。此外,无机杂化交联结构在体系中产生了游离羟基,这些羟基能够有效束缚小分子水,促进自由水向结合水的转化,从而降低体系的“共晶点”温度,自发产生抗冻效应。同时,无机杂化水凝胶中纳米材料的引入优化了导电通路,显著提升了其电导率,从638 mS/cm提升至2316 mS/cm。采用该方法制备的无机杂化水凝胶在低温环境下仍能保持良好的柔韧性,并展现出较高的导电性能。 展开更多
关键词 无机杂化水凝胶 纳米纤维素 抗冻性 传导
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NIPA/SPAPS共聚水凝胶的合成及性能 被引量:3
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作者 林强 何江川 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第1期65-68,79,共5页
以N -异丙基丙烯酰胺为单体与少量丙烯酸(3 -磺酸 )丙酯钾盐共聚 ,以N ,N -亚甲基双丙烯酰胺为交联剂 ,得到一种具有较大溶胀比的阴离子型温敏水凝胶 .对其热敏性能、溶胀性能 ,以及阴离子单体用量对上述性能的影响进行了探讨 ,并对收... 以N -异丙基丙烯酰胺为单体与少量丙烯酸(3 -磺酸 )丙酯钾盐共聚 ,以N ,N -亚甲基双丙烯酰胺为交联剂 ,得到一种具有较大溶胀比的阴离子型温敏水凝胶 .对其热敏性能、溶胀性能 ,以及阴离子单体用量对上述性能的影响进行了探讨 ,并对收缩动力学和再溶胀动力学进行了表征 .结果表明 ,在一定阴离子含量范围内 ,随着凝胶中阴离子含量的增加 ,凝胶的相转变温度升高 ,水凝胶的溶胀率和水保留率也增加 .考察了该水凝胶对甘草酸的分离吸收性能及对蛋白质溶液的浓缩性能 ,并尝试用水凝胶中水的状态理论对结果进行了解释 。 展开更多
关键词 N—异丙基丙烯酰胺 阴离子型 温敏水凝胶 分配系数 甘草酸
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基于钼酸铁的无机抗冻自导电水凝胶的制备及其性能研究
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作者 王璐 毛辉麾 王桂灵 《现代化工》 CAS CSCD 北大核心 2023年第11期201-207,共7页
以钼酸铵和氯化铁为原料,在常温常压下制备了纯无机钼酸铁水凝胶;通过钼酸铵和氯化铁的添加比例调节其交联度、保水能力和力学性能。结果表明,该无机水凝胶主要通过羟基桥进行交联,并自带较强的导电能力。通过引入甘油、乙二醇等溶剂形... 以钼酸铵和氯化铁为原料,在常温常压下制备了纯无机钼酸铁水凝胶;通过钼酸铵和氯化铁的添加比例调节其交联度、保水能力和力学性能。结果表明,该无机水凝胶主要通过羟基桥进行交联,并自带较强的导电能力。通过引入甘油、乙二醇等溶剂形成多元混合溶剂体系,获得具备优异抗冻性的自导电无机水凝胶。保水性实验以及-20℃环境下的抗冻实验表明,制备的自导电无机水凝胶保水性、抗冻性能优异,且制备材料绿色环保,制备方法经济简单,可满足国家“双碳”战略。 展开更多
关键词 无机水凝胶 抗冻性 保水性 自导电
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负载MoS_(2)纳米片的聚丙烯酰胺气凝胶的研究
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作者 王桂灵 毛辉麾 王璐 《现代化工》 CAS CSCD 北大核心 2024年第S01期240-245,共6页
合成了一种低带隙、富缺陷的纳米花球状MoS_(2),并利用其作为太阳能吸收材料,再以亲水性聚丙烯酰胺为骨架,通过交联发泡聚合法制备了一种具有良好机械稳定性和耐盐性的海绵状MoS_(2)基多孔气凝胶(MoS_(2)-PH)。该气凝胶具有协同界面光... 合成了一种低带隙、富缺陷的纳米花球状MoS_(2),并利用其作为太阳能吸收材料,再以亲水性聚丙烯酰胺为骨架,通过交联发泡聚合法制备了一种具有良好机械稳定性和耐盐性的海绵状MoS_(2)基多孔气凝胶(MoS_(2)-PH)。该气凝胶具有协同界面光蒸汽转化性能和催化降解水中有机污染物的双功能,可重复利用性好。分析结果表明,合成的MoS_(2)纳米片组装形成同心、分离良好的分层结构,类似于纳米花球;合成的MoS_(2)-PH不仅具有3.954 kg/(m^(2)·h)的高蒸发速率,而且还具有显著的染料降解效率(81%),这研究为解决淡水短缺和水污染提出了一种巧妙的方法。 展开更多
关键词 有机气凝胶 太阳能 界面太阳能蒸汽转化 高级氧化工艺
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