在此,本文展示了新型三維(3D)超親水性的制備g-C
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4@carbon納米纖維泡沫(g-C
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4@CNFs)通過兩步方法:液氮處理冷凍干燥;泡沫具有良好的熱穩(wěn)定性。在這種方法中,三聚氰胺充當(dāng)?shù)矗{米纖維化纖維素(NFCs)充當(dāng)3D骨架。所制備的熱穩(wěn)定性g-C
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4@CNFs-3泡沫比g-C
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4@CNFs-1,如熱重?cái)?shù)據(jù)所示,包括起始失重點(diǎn)(Tonset)增加238.6°C和最大失重率(Tmax)提高258.8°C。g-C
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4與CNFs的組合使熱釋放率(約−86%)和總熱釋放量(約−75%)降低。此外,中的親水氧化官能團(tuán)和疏水三嗪結(jié)構(gòu)域的組成g-C
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4@CNFs使其具有獨(dú)特的兩親性(水的接觸角在1.0秒內(nèi)接近0°,己烷的接觸角則在12毫秒內(nèi)接近0°)。超親水性對(duì)水和各種有機(jī)溶劑的高儲(chǔ)存能力g-C
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4@CNFs發(fā)現(xiàn)了高達(dá)其原始重量40-50倍的泡沫。這些超親水泡沫的發(fā)現(xiàn)對(duì)超潤(rùn)濕材料的開發(fā)具有重要意義,并可能在油乳液純化和催化劑載體領(lǐng)域得到應(yīng)用。
圖1. g-C
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4@CNFs由NCFs和三聚氰胺合成的泡沫制造過程說明。
圖2. (a)三聚氰胺/NFC復(fù)合材料的SEM圖像,(b)g-C
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4@CNFs-1,(c)g-C
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4@CNFs-2和(d)g-C
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4@CNFs-3泡沫。(a,c)中插入的圖像分別是三聚氰胺/NFC的數(shù)碼照片,以及g-C
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4@CNFs-2
圖3. XRD光譜(a)g-C3N4@CNFs泡沫和(b)g-C3N4粉末,(c)NFC、g-C3N4以及g-C3N4@CNFs泡沫的FTIR光譜,和(d)g-C3N4@CNFs泡沫的拉曼光譜。
圖4. g-C
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4@CNFs-1泡沫用丁烷炬燃燒6秒的數(shù)碼照片。
圖5.(a) HRR和(b)CNFs的THR曲線,g-C3N4@CNFs-1,g-C3N4@CNFs-2和g-C3N4@CNFs-3泡沫。
圖6.(a) NCFs和g-C
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4@CNFs泡沫,(b)的DSC曲線g-C
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4@CNFs泡沫和NFC的剩余產(chǎn)量g-C
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4@CNFs分別使用三聚氰胺(c)和氰胺(d)作為氮源在不同溫度下發(fā)泡。
圖7. 吸附油(a)和水(b)的照片g-C
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4@CNFs-1泡沫和電荷耦合器件(CCD)相機(jī)圖像(c)2μL去離子水滴放置在g-C
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4@CNFs-1泡沫表面。
圖8.(a) CNFs泡沫的吸收能力g-C
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4@CNFs用于水和油的泡沫以及各種有機(jī)溶劑(從左到右:g-C
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4@CNFs-1,g-C
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4@CNFs-2,g-C
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4@CNFs-3和CNFs泡沫)。(b) CNFs泡沫的吸收能力和g-C
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4@CNFs泡沫在不同的循環(huán)中用于水。
相關(guān)研究成果由棗莊學(xué)院Dandan Zhu和Yanxin Yu等人2023年發(fā)表在Langmuir (鏈接:https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.3c02244)上。原文:Composite Foams of the Graphitic Carbon Nitride@Carbon Nanofibrils Conferred a Superamphiphilic Property and Reinforced Thermal Stability。
轉(zhuǎn)自《石墨烯研究》公眾號(hào)