基于TEA增塑改性SPI薄膜的超级电容器及性能研究

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hardstar
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  以大豆分离蛋白(SPI)为基体材料,利用三乙醇胺(TEA)对其增塑改性制备SPI/TEA 薄膜。以SPI/TEA 薄膜作为隔膜,活性炭为电极材料,硫酸锂(Li2SO4 为)为电解质组装了超级电容器单体器件。
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采用电子转移活化再生催化剂原子转移自由基聚合(ARGET ATRP)方法,以含溴的细菌纤维素气凝胶为引发剂、维生素C(Vc)为还原剂、N,N,N,N,N-五甲基二亚乙基三胺(PMDETA)/溴化铜(CuBr2)为催化剂,制备了含聚甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)刷的细菌纤维素气凝胶规整接枝共聚物,并以此作为酶固定化的载体,进行脂肪酶的固定化。
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用于油/水分离的超疏水材料通常是由不可降解和不可再生资源制备的,这不仅会增加资源危机,而且材料被污染丢弃后会造成环境的污染。在本研究中,我们报告了一种利用可再生资源制备的可生物降解超疏水材料,这种材料通过简单的两步固化浸涂法制备,是由纤维素滤纸或织物作为基底,固化环氧化大豆油(CESO)作为粘合剂,ZnO纳米粒子和硬脂酸(STA)分别作为粗糙结构和低表面能改性剂组成的。
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