国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜

搜索:  
西工大孔杰/中科院蘇州納米所張學同《Nat. Commun.》:空氣集水、制冷制熱與吸波功能氣凝膠纖維
2022-03-10  來源:高分子科技


  氣凝膠纖維是一種具有高比表面積、高孔隙度、低密度等特性的新型纖維材料。氣凝膠纖維的多孔結構可以方便地與其他功能組分結合,在實現材料功能化方面具有獨特優勢。然而,已報道的功能化氣凝膠纖維多為單一功能化材料,如何設計制備多功能集成的智能纖維面臨巨大挑戰。西北工業大學孔杰教授與中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所張學同研究員合作,將吸濕性LiCl引入到打孔石墨烯氣凝膠纖維中,得到具有吸濕性的石墨烯氣凝膠智能纖維(LiCl@HGAFs),實現了可空氣集水、吸附制冷/制熱與電磁波吸收功能的集成。



1 LiCl@HGAFs吸濕性纖維制備及應用示意圖


  如圖1所示,為了提升纖維的吸濕動力學,將氧化石墨烯進一步進行氧化造孔得到打孔氧化石墨烯HGO,之后通過濕法紡絲、HI還原和超臨界干燥,制備出了打孔石墨烯氣凝膠纖維(HGAFs)。隨后,以HGAFs為載體,使用浸漬的方法將LiCl負載到纖維載體中。


2 HGAFsLiCl@HGAFs的表征及性能


  通過過氧化氫在高溫下對氧化石墨烯進行刻蝕處理,在氧化石墨烯片層上構造出納米孔(圖2a-c),并且經過刻蝕之后的打孔氧化石墨烯分散液可以形成與氧化石墨分散液類似的液晶相,這有助于在紡絲過程打孔石墨烯片層發生動態自組裝。所得的打孔石墨烯氣凝膠纖維具有優異的柔韌性(彎曲剛度Rf= 3.08×10-9 N m2),可以進行彎曲、纏繞、打結和編織(圖2d-f)。從HGAFsLiCl@HGAFs的掃描電鏡照片可分析出,通過溶液浸漬法引入的LiCl均勻的分散在打孔石墨烯片層上,并且纖維本身依然保留了多孔結構。LiCl的引入上的纖維變得更加親水(接觸角從132.6°下降到了67.3°),而并未對氣凝膠纖維載體的導電性能等產生明顯的影響(圖2k-m)。


3 LiCl@HGAFs吸濕性能的表征


  如圖3所示,通過對石墨烯片層進行刻蝕處理可以顯著增強吸濕纖維的動力學,在30 min吸濕性石墨烯氣凝膠纖維LiCl@GAFsLiCl@HGAFs吸濕量分別為1.37 g g-11.81 g g-1,提升32.1%。并且LiCl@HGAFs在寬濕度范圍內具有高吸濕量,在相對濕度為90%的條件下6 h吸濕量可達4.14 g g-1而不產生泄露,即使在相對濕度為30%的條件下吸濕量依然可以達到0.66 g g-1.這要歸功于LiCl超強的吸濕性以及HGAFs優異的限域能力。此外,LiCl@HGAFs具有良好的光響應性與電響應性。在太陽照射下,纖維的溫度可在44 s內從22℃升至46℃,光熱條件下再生程度可以達到83.4%。在12 V電壓下纖維表面的溫度達到131℃,可以使吸濕后的纖維完全再生。進一步的循環測試表明,在10次吸附-脫附循環中,LiCl@HGAFs的吸附量沒有明顯退化,表明其具備良好的穩定性。


4 LiCl@HGAFs吸附制熱/制冷性能的表征


  基于纖維優異的吸濕性能,該纖維可被用于吸附式制熱/制冷系統中。當LiCl@HGAFs應用在吸附制熱系統中時,儲熱密度和性能系數COPH是主要參數標。而對纖維吸濕的過程是一個明顯的放熱過程,根據Clausius-Clapeyron方程可以得出在水蒸汽相對分壓為0.1時纖維的儲熱密度為0.19 kWh kg-1,高于美國能源部(DOE)的要求(0.071 kWh kg-1),具有高能量密度的優勢,同時性能系數可達1.73,高于硅膠類吸附劑(1.65),適用于熱儲存應用。而纖維的吸濕過程會促進工質(水)的蒸發,從而從環境中吸收熱量,達到制冷的目的。對于吸附制冷系統,性能系數COPc與單位質量制冷參數SCP是主要評價指標。該纖維在373 K驅動溫度下性能系數可達COPc = 0.7,由于優異的吸脫附動力學性能,纖維的單位制冷參數可達SCP=297 W kg-1,優于商用吸附劑,具有極大的應用潛力。


5 LiCl@HGAFs 微波吸收性能的表征


  水在微波頻率下具有色散和高損耗的特性吸濕后LiCl@HGAFs具有微波吸收性能。如圖5所示,在吸濕之后,材料在2.5 mm厚度下有效吸收頻寬在8.31GHz-18GHz,在頻率為17.3 GHz時達到最低的反射損耗RL= -27.9 dB。而在為吸濕時在中高頻段沒有表現出明顯的吸收性能(反射損耗RL>-10 dB)。微波吸收性能的提高歸功于材料吸濕引入的水提供了更多的極化損耗,并且調節了材料的阻抗,實現了更好的阻抗效果(圖5h),減少了微波反射,進一步提升了材料的微波吸收能力。


  通過將吸濕性LiCl引入到打孔石墨烯氣凝膠纖維中,從材料的吸濕性能出發實現了空氣取水、吸附制冷/制熱與可調微波吸收性能的集成,為多功能氣凝膠纖維的設計制備提供了新思路,具有重要的潛在應用價值。論文以Hygroscopic holey graphene aerogel fibers enable highly efficient moisture capture, heat allocation and microwave absorption為題發表在新一期Nature Communications2022, 13, 1227)上。西北工業大學侯英來博士生、中科院蘇州納米所盛智芝副研究員為共同第一作者付晨博士為合作作者,西北工業大學孔杰教授、中科院蘇州納米所張學同研究員為通訊作者。該工作獲得了國家重點研發計劃項目、英國皇家學會-牛頓高級學者基金、國家自然科學基金資助。

  *以上內容為外文精簡翻譯版,詳細信息請參看Nature Communications原文。


  全文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-022-28906-4


  下載:Hygroscopic holey graphene aerogel fibers enable highly efficient moisture capture, heat allocation and microwave absorption

版權與免責聲明:中國聚合物網原創文章。刊物或媒體如需轉載,請聯系郵箱:info@polymer.cn,并請注明出處。
(責任編輯:xu)
】【打印】【關閉

誠邀關注高分子科技

更多>>最新資訊
更多>>科教新聞
国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜
日韩国产一区二区| 亚洲综合电影| 午夜在线视频观看日韩17c| 日本精品不卡| 欧美在线影院| 综合国产在线| 亚洲九九精品| 国产欧美亚洲一区| 欧美国产专区| 伊人久久在线| 亚洲欧洲一区二区天堂久久| 午夜精品影院| 亚洲ww精品| 国产精品亲子伦av一区二区三区 | 麻豆mv在线观看| 电影亚洲精品噜噜在线观看| 黄色成人在线网址| 在线精品亚洲| 国产精品中文字幕制服诱惑| 日韩综合在线| re久久精品视频| 97精品国产99久久久久久免费| 国产剧情在线观看一区| 日韩毛片视频| 老司机精品久久| 国产精品一区三区在线观看| 91一区二区| 国产精品免费看| 国产精品自拍区| 1024精品一区二区三区| 亚洲精品第一| 三上悠亚国产精品一区二区三区| 欧美日韩一二三四| 亚洲男人在线| 成人精品久久| 免费的成人av| 精品美女视频| 在线免费观看亚洲| 激情国产在线| 日本成人在线一区| 91精品亚洲| 久久国产尿小便嘘嘘| 久久青草久久| 国产欧美日韩在线一区二区| 99久久亚洲精品蜜臀| 国产亚洲一区二区三区啪| 日韩网站中文字幕| 日韩一区二区三区高清在线观看| 久草免费在线视频| 日韩精品免费视频人成| 欧美日韩在线播放视频| 国产精品成人自拍| 视频一区欧美日韩| bbw在线视频| 视频一区日韩精品| 香蕉精品视频在线观看| 麻豆视频久久| 亚洲美女91| 国产精品99一区二区| 精品美女视频 | 日本在线视频一区二区| 影视先锋久久| 成人在线丰满少妇av| 日韩高清成人在线| 奶水喷射视频一区| 久久久久欧美精品| 国产一区二区三区不卡视频网站 | 精品淫伦v久久水蜜桃| 中文字幕日韩欧美精品高清在线| 欧美一区二区三区激情视频| 超级白嫩亚洲国产第一| 国产精品qvod| 日韩高清二区| 色综合视频一区二区三区日韩| 亚洲午夜视频| 啪啪国产精品| 黄色aa久久| 精品精品99| 久久精品三级| 久久不卡日韩美女| 日本久久一区| 亚洲日本在线观看视频| 久久福利一区| 亚洲激情av| 伊人久久亚洲美女图片| 国产高清一区| 免费观看久久av| 99精品视频在线| 久久精品亚洲人成影院 | 国产毛片精品| 日韩高清电影一区| 亚洲人成在线影院| 免费成人在线视频观看| 亚洲欧美日韩一区在线观看| 在线视频精品| 99国产精品久久久久久久成人热| 国内精品福利| 日韩一级不卡| 香蕉久久夜色精品国产| 久久亚洲风情| 日本免费在线视频不卡一不卡二| 老牛影视一区二区三区| 亚洲久草在线| 欧美亚洲网站| 久久成人av| 国产一区二区精品福利地址| 国产精品亚洲产品| 国产精品1区| 国产一区二区亚洲| 亚洲国产成人二区| 欧美sm一区| 日韩视频免费| 久久亚洲不卡| 国产三级一区| 黄色aa久久| 影音先锋久久| 日韩一区中文| 麻豆精品久久| 欧美一区二区性| 日本欧洲一区二区| 久久激情五月婷婷| 精品三区视频| 99成人在线视频| 蜜桃免费网站一区二区三区| 日韩精品亚洲专区| 精品久久在线| 自由日本语亚洲人高潮| 蜜桃av一区二区在线观看| 国产美女视频一区二区| 青青青免费在线视频| 免费观看久久av| 亚洲免费观看高清完整版在线观| 欧美精品国产一区| 日韩中文字幕高清在线观看| 亚洲欧美视频| 日本aⅴ免费视频一区二区三区| 欧美精品不卡| 久久婷婷激情| 亚洲精品精选| 国产福利91精品一区二区| 欧美精品高清| 涩涩涩久久久成人精品| 精品国产日韩欧美精品国产欧美日韩一区二区三区 | 精品欧美一区二区三区在线观看| 亚洲欧美日韩综合国产aⅴ| 国产日产精品_国产精品毛片| 青草国产精品| 亚洲成人av观看| 日韩精选在线| 91精品亚洲| 国产视频一区二区在线播放| 色婷婷狠狠五月综合天色拍| 婷婷综合成人| 日本久久成人网| 欧美亚洲国产日韩| 亚洲性视频h| 久久午夜影院| 亚洲精品少妇| 99久久99久久精品国产片果冰| 久久国产视频网| 午夜精品影院| 久久伊人国产| 视频一区在线视频| 在线中文字幕播放| 91麻豆精品| 亚洲精品成人| 91一区二区| 91欧美极品| 久久福利毛片| 高潮一区二区| 国产精品久久久久9999高清| 尹人成人综合网| 高清久久一区| 国产日韩高清一区二区三区在线| 亚洲视频www| 黄色aa久久| 亚洲精品第一| 日韩亚洲精品在线| 亲子伦视频一区二区三区| 国产精品极品在线观看| 日韩一区二区三区免费视频| 激情六月综合| 日韩和的一区二在线| 久久av网站| 欧美日韩亚洲一区三区| 国产毛片久久| 亚洲视频综合| 精品国产免费人成网站| 国产日韩欧美一区在线| 亚洲欧洲专区| 午夜在线播放视频欧美| 日本一二区不卡| 精品成av人一区二区三区| 日韩三级一区| 日韩在线网址| 日韩在线播放一区二区| 欧美精品一区二区三区精品| 久久精品在线| 视频福利一区| 久久婷婷丁香|