|本期目录/Table of Contents|

[1]黄俊文,唐峰,李营战,等.MXene/CNF复合气凝胶的制备及其光热转换性能[J].浙江理工大学学报,2021,45-46(自科六):744-750.
 HUANG Junwena,TANG Fenga,LI Yingzhanb,et al.Preparation of MXene/CNF composite aerogel and its photothermal conversion property[J].Journal of Zhejiang Sci-Tech University,2021,45-46(自科六):744-750.
点击复制

MXene/CNF复合气凝胶的制备及其光热转换性能()
分享到:

浙江理工大学学报[ISSN:1673-3851/CN:33-1338/TS]

卷:
第45-46卷
期数:
2021年自科第六期
页码:
744-750
栏目:
出版日期:
2021-11-10

文章信息/Info

Title:
Preparation of MXene/CNF composite aerogel and its photothermal conversion property
文章编号:
1673-3851 (2021) 11-0744-07
作者:
黄俊文唐峰李营战周颖余厚咏姚菊明
浙江理工大学,a.材料科学与工程学院;b.纺织科学与工程学院(国际丝绸学院),杭州 310018
Author(s):
HUANG JunwenaTANG FengaLI YingzhanbZHOU YingbYU HouyongbYAO Juminga
a. School of Materials Science & Engineering, b. School of Textile Science and Engineering  (International Institute of Silk), Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China
关键词:
过渡金属碳化物/碳氮化物(MXene)纤维素纳米线气凝胶光热转换
分类号:
TB33
文献标志码:
A
摘要:
通过氢氟酸(HF)刻蚀法制备了过渡金属碳化物/碳氮化物(MXene)二维纳米材料,并与纤维素纳米纤维(CNF)复合制备了MXene/CNF复合气凝胶。利用SEM、X射线衍射仪(XRD)、EDS元素分析、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、热重测试(TGA)和红外热成像仪(IR)等技术分析了该复合气凝胶的微观形貌、晶体结构、化学组成、化学结构、热稳定性和光热转换性能。结果表明:Mxene呈片状二维结构,复合气凝胶呈三维多孔结构;MAX中的Al元素被成功地去除,MXene和CNF之间没有化学相互作用;复合气凝胶的热稳定性随着MXene添加量的增加而提高;MXene/CNF复合气凝胶能够快速从室温(18.9 ℃)升高至26.1 ℃,水蒸气蒸发速率达到了584.00 g/(m-2·h),是相同条件下CNF气凝胶水蒸气蒸发速率的2.06倍。制备的MXene/CNF复合气凝胶具有优异的循环稳定性。

参考文献/References:

[1] Abdelbasir S M, Shalan A E. An overview of nanomaterials for industrial wastewater treatment[J]. Korean Journal of Chemical Engineering, 2019, 36(8): 1209-1225.
[2] Shindhal T, Rakholiya P, Varjani S, et al. A critical review on advances in the practices and perspectives for the treatment of dye industry wastewater[J]. Bioengineered, 2021, 12(1): 70-87.
[3] Dao V D, Vu N H, Yun S N. Recent advances and challenges for solardriven water evaporation system toward applications[J]. Nano Energy, 2020, 68: 104324.
[4] 张雪洁. 功能化纤维素纳米纤维气凝胶的制备及应用[D]. 济南: 山东大学, 2019: 50-63.
[5] Peng F J, Xu J, Bai X L, et al. A Janus solar evaporator with 2D water path for highly efficient saltresisting solar steam generation[J]. Solar Energy Materials and Solar Cells, 2021, 221: 110910.
[6] Dong X Y, Cao L T, Si Y, et al. Cellular structured CNTs@SiO2 nanofibrous aerogels with vertically aligned vessels for saltresistant solar desalination[J]. Advanced Materials, 2020, 32(34): 1908269.
[7] 张天, 潘丽梅, 唐欢, 等. 二维晶体Ti2CTx MXene的制备、剥离及其电化学性能[J]. 人工晶体学报, 2016, 45(6): 1514-1519.
[8] 申长洁, 王李波, 张恒, 等. 二维晶体材料MXene的电化学应用研究进展[J]. 材料导报, 2016, 30(19): 148-153.
[9] Jiang Y, Xie X, Chen Y, et al. Hierarchically structured cellulose aerogels with interconnected MXene networks and their enhanced microwave absorption properties[J]. Journal of Materials Chemistry C, 2018, 6(32): 8679-8687.
[10] Zhao X, Zha X J, Tang L S, et al. Selfassembled coreshell polydopamine@MXene with synergistic solar absorption capability for highly efficient solartovapor generation[J]. Nano Research, 2020, 13(1): 255-264.

备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期:2021-03-16
网络出版日期:2021-04-19
基金项目:浙江省自然科学基金探索项目(LQ21E030015);国家科技创新合作重点项目(2016YFE0131400)
作者简介:黄俊文(1996-),男,安徽黄山人,硕士研究生,主要从事纳米纤维素纤维气凝胶方面的研究
通信作者:李营战,E-mail:yingzhanli@zstu.edu.cn
更新日期/Last Update: 2021-11-24