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摘要:
相比于传统的纺丝技术,液晶纺丝技术使用具有各向异性和高取向的液晶作为纺丝原液,能够制备出力学性能更加优异的纤维,同时也使得石墨烯和碳纳米管等先进材料纤维的制备成为可能.在此基础上进行有机材料和无机材料的结合,能够设计和制备应用于诸多领域的有机-无机杂化功能纤维,柔性超级电容器就是十分具有潜力的应用领域之一.首先介绍了液晶纺丝技术的相关基础知识,阐述了基于液晶纺丝技术制备有机高分子纤维、无机纤维以及有机-无机杂化纤维的研究进展,并且介绍了有机-无机杂化纤维在柔性超级电容器中作为电极材料的应用进展,最后对液晶纺丝和柔性储能器件目前存在的问题和未来的发展趋势进行了分析和展望.
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文献信息
篇名 基于液晶纺丝的有机-无机杂化纤维及其在柔性超级电容器中的应用
来源期刊 中国材料进展 学科 工学
关键词 液晶 纺丝 有机-无机杂化 纤维 柔性超级电容器
年,卷(期) 2019,(5) 所属期刊栏目 有机无机杂化材料专栏
研究方向 页码范围 440-449,478-479
页数 12页 分类号 TQ34
字数 11833字 语种 中文
DOI 10.7502/j.issn.1674-3962.2019.05.04
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 潘辉 上海交通大学材料科学与工程学院 6 11 2.0 3.0
2 朱申敏 上海交通大学材料科学与工程学院 22 185 6.0 13.0
3 袁豪 上海交通大学材料科学与工程学院 1 0 0.0 0.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
液晶
纺丝
有机-无机杂化
纤维
柔性超级电容器
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国材料进展
月刊
1674-3962
61-1473/TG
大16开
西安市未央路96号
52-281
1982
chi
出版文献量(篇)
4198
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10
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