投稿指南
来稿应自觉遵守国家有关著作权法律法规,不得侵犯他人版权或其他权利,如果出现问题作者文责自负,而且本刊将依法追究侵权行为给本刊造成的损失责任。本刊对录用稿有修改、删节权。经本刊通知进行修改的稿件或被采用的稿件,作者必须保证本刊的独立发表权。 一、投稿方式: 1、 请从 我刊官网 直接投稿 。 2、 请 从我编辑部编辑的推广链接进入我刊投审稿系统进行投稿。 二、稿件著作权: 1、 投稿人保证其向我刊所投之作品是其本人或与他人合作创作之成果,或对所投作品拥有合法的著作权,无第三人对其作品提出可成立之权利主张。 2、 投稿人保证向我刊所投之稿件,尚未在任何媒体上发表。 3、 投稿人保证其作品不含有违反宪法、法律及损害社会公共利益之内容。 4、 投稿人向我刊所投之作品不得同时向第三方投送,即不允许一稿多投。 5、 投稿人授予我刊享有作品专有使用权的方式包括但不限于:通过网络向公众传播、复制、摘编、表演、播放、展览、发行、摄制电影、电视、录像制品、录制录音制品、制作数字化制品、改编、翻译、注释、编辑,以及出版、许可其他媒体、网站及单位转载、摘编、播放、录制、翻译、注释、编辑、改编、摄制。 6、 第5条所述之网络是指通过我刊官网。 7、 投稿人委托我刊声明,未经我方许可,任何网站、媒体、组织不得转载、摘编其作品。

有机化工论文_基于溶解再生过程的纤维素

来源:纤维素科学与技术 【在线投稿】 栏目:期刊导读 时间:2022-09-28
作者:网站采编
关键词:
摘要:文章目录 1 材料与方法 1.1 试验材料 1.2 纤维素膜制备方法 1.3 纤维素膜结构表征 1.4 电化学性能测试 2 结果与分析 2.1 纤维素膜的化学特性和物理结构 2.2 基于纤维素膜的盐差能收集 3 结

文章目录

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.2 纤维素膜制备方法

1.3 纤维素膜结构表征

1.4 电化学性能测试

2 结果与分析

2.1 纤维素膜的化学特性和物理结构

2.2 基于纤维素膜的盐差能收集

3 结 论

文章摘要:针对当前海洋盐差能收集器件中设计的石油基材料(例如聚碳酸酯、聚对苯二甲酸乙二醇酯以及聚醚醚酮等)和二维纳米材料(例如氧化石墨烯、二硫化钼以及氮化硼等)的不可再生性、难降解性以及复杂制作工艺和高昂成本等问题,笔者以广泛存在于自然界中的天然木质纤维素为原材料,基于氯化1-烯丙基-3-甲基咪唑型离子液体对木质纤维素的溶解再生特点构建了低成本、高性能且可大规模生产的再生纤维素膜。该再生膜除了具有纤维素本征的可再生可降解性,还具有较小的孔径(3.06 nm)、适中的表面电荷密度(Zeta电位为-25 mV)以及较高的离子电导率(0.07 mS/cm)。这些特征赋予再生纤维素膜优异的离子选择性和较快的离子传输速率,在5倍盐浓度差下可实现17 mV的开路电压、2.53μA的短路电流,在500倍盐浓度差下可实现29 mV的开路电压、8.01μA的短路电流。此外,在5倍盐浓度差和500倍盐浓度差条件下,该纤维素膜的最大输出功率密度分别为0.02和0.40 mW/m~2。进一步探究了纤维素的质量分数对纤维素膜性能的影响,结果表明6%质量分数的纤维素膜可以构建具有更高输出功率密度的器件,最大输出功率密度为0.40 mW/m~2,而4%和8%纤维素膜的最大输出功率密度分别为0.12和0.24 mW/m~2。研究构建的再生纤维素膜不仅可以为海洋盐差能的收集提供绿色低成本的原材料,还可以为天然木质纤维素的高值化应用开辟新的发展方向。

文章关键词:

项目基金:


文章来源:《纤维素科学与技术》 网址: http://www.qwskxyjs.cn/qikandaodu/2022/0928/811.html



上一篇:有机化工论文_可热塑加工的纤维素材料研
下一篇:有机化工论文_纤维素催化转化为葡萄糖及

纤维素科学与技术投稿 | 纤维素科学与技术编辑部| 纤维素科学与技术版面费 | 纤维素科学与技术论文发表 | 纤维素科学与技术最新目录
Copyright © 2021 《纤维素科学与技术》杂志社 版权所有 Power by DedeCms
投稿电话: 投稿邮箱: