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摘要:
为了使细菌纤维素(BC)具有一定的导电性能,采用静态原位培养法,将BC与碳纳米管(CNT)原位培养,得到具有导电性能的CNT@BC纳米复合膜.通过对0.05%(w/V)、0.15%(w/V)和0.25%(w/V)不同浓度CNT培养的CNT@BC复合膜的形貌、匀度与厚度、力学性能、红外、孔径及比表面积、热重、CV、LSV、EIS表征,探究CNT浓度对CNT@BC纳米复合膜的理化及电化学性能的影响.结果表明,CNT的加入对BC膜的杨氏模量有增强作用,CNT浓度越大则复合膜力学性能越强;CNT提高了BC膜的热稳定性,且随着CNT浓度的增加,复合膜的热稳定性越高;加入CNT后,复合膜的孔径增大,比表面积降低.电化学分析可知CNT增加了复合膜的电导率,并且电导率随着CNT浓度的增大而增大,其中0.15%CNT@BC复合膜的电流密度最大(4.17 mA/cm2)、起峰电位最早(-0.02 VRHE),这说明0.15%CNT@BC复合膜具有优异的电化学性能,在电化学领域具有良好的应用前景.
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关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 碳纳米管浓度对CNT@BC纳米复合膜的理化及电化学性能的影响
来源期刊 纤维素科学与技术 学科 工学
关键词 细菌纤维素 碳纳米管 导电复合膜 浓度影响 电化学
年,卷(期) 2020,(4) 所属期刊栏目 研究报告
研究方向 页码范围 28-37
页数 10页 分类号 TB332|Q81
字数 语种 中文
DOI 10.16561/j.cnki.xws.2020.04.08
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 洪枫 48 443 12.0 19.0
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细菌纤维素
碳纳米管
导电复合膜
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纤维素科学与技术
季刊
1004-8405
44-1336/TQ
16开
广州市天河区兴科路368号 中国科学院广州化学研究所 广州市1122信箱
1993
chi
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