一种多孔氧化石墨烯/纤维素纳米纤维复合膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115198555A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210840443.6

    申请日:2022-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种多孔氧化石墨烯/纤维素纳米纤维复合膜及其制备方法与应用,采用H2O2刻蚀反应,在氧化石墨烯表面进行刻蚀反应形成多孔结构,再与纤维素纳米纤维复合,制备了基于多孔氧化石墨烯/纤维素纳米纤维复合膜,并进一步应用于渗透能发电。多孔氧化石墨烯/纤维素纳米纤维复合膜同时具备了高电荷密度、低离子传输路径和尺寸可控的纳米通道,这种复合策略可以有效降低离子传输阻力并保持较高的离子选择性,复合膜的功率密度可达1.25W m‑2,为离子交换、渗透能转换和其他纳米流体应用提供了有效方法,有望作为一种高效的纳米流体装置应用于渗透能发电。

    一种二维纤维素纳米流体通道膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114957805A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210570524.9

    申请日:2022-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种二维纤维素纳米流体通道膜及其制备方法与应用,由二维纳米材料与纤维素纳米纤维结合构成二维纳米材料/纤维素复合膜,其内部具有丰富的层状纳米通道,表现出超快的离子传输,可实现高效渗透能转换。二维纤维素纳米流体通道膜中的纤维素纳米纤维经TEMPO氧化得到,二维纳米材料包括g‑C3N4纳米片和WS2纳米片。该纳米流体通道膜具有高电荷密度和层状纳米通道,具有高离子通量,表现出超快的离子传输,在能量转换应用中表现出较高的渗透能转换性能,并且可以通过升高温度或提供光照进一步提升渗透能转换性能。

    一种MOF/纤维素复合纳米流体通道膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115182163B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202210839994.0

    申请日:2022-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种MOF/纤维素复合纳米流体通道膜及其制备方法与应用,在纤维素纳米纤维上负载生长MOF颗粒,随后成膜形成MOF/纤维素复合膜,所述的MOF/纤维素复合膜内部具有丰富的纳米通道。本发明MOF/纤维素复合纳米流体通道膜所涉及的原料来源广泛且绿色环保,制备方法简便且通用,制备得到的复合膜材料具有高电荷密度和层状纳米通道,具有高离子通量,表现出超快的离子传输,在能量转换应用中表现出较高的渗透能转换性能。

    一种二维纤维素纳米流体通道膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114957805B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202210570524.9

    申请日:2022-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种二维纤维素纳米流体通道膜及其制备方法与应用,由二维纳米材料与纤维素纳米纤维结合构成二维纳米材料/纤维素复合膜,其内部具有丰富的层状纳米通道,表现出超快的离子传输,可实现高效渗透能转换。二维纤维素纳米流体通道膜中的纤维素纳米纤维经TEMPO氧化得到,二维纳米材料包括g‑C3N4纳米片和WS2纳米片。该纳米流体通道膜具有高电荷密度和层状纳米通道,具有高离子通量,表现出超快的离子传输,在能量转换应用中表现出较高的渗透能转换性能,并且可以通过升高温度或提供光照进一步提升渗透能转换性能。

    一种MOF/纤维素复合纳米流体通道膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115182163A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210839994.0

    申请日:2022-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种MOF/纤维素复合纳米流体通道膜及其制备方法与应用,在纤维素纳米纤维上负载生长MOF颗粒,随后成膜形成MOF/纤维素复合膜,所述的MOF/纤维素复合膜内部具有丰富的纳米通道。本发明MOF/纤维素复合纳米流体通道膜所涉及的原料来源广泛且绿色环保,制备方法简便且通用,制备得到的复合膜材料具有高电荷密度和层状纳米通道,具有高离子通量,表现出超快的离子传输,在能量转换应用中表现出较高的渗透能转换性能。

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