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郭泽宇

作品数:12 被引量:6H指数:2
供职机构:内蒙古农业大学材料科学与艺术设计学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金内蒙古自治区科技计划项目内蒙古自治区自然科学基金更多>>
相关领域:轻工技术与工程化学工程环境科学与工程理学更多>>

文献类型

  • 10篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇专利

领域

  • 6篇轻工技术与工...
  • 4篇化学工程
  • 1篇环境科学与工...
  • 1篇一般工业技术
  • 1篇文化科学
  • 1篇理学

主题

  • 10篇纳米
  • 9篇电纺
  • 9篇纳米纤维
  • 8篇电纺丝
  • 8篇静电纺
  • 8篇静电纺丝
  • 8篇纺丝
  • 6篇石墨
  • 6篇催化
  • 5篇碳纳米纤维
  • 5篇催化氧化
  • 4篇石墨烯
  • 3篇接触角
  • 2篇低浓度
  • 2篇多孔
  • 2篇多孔炭
  • 2篇修饰
  • 2篇石墨化
  • 2篇纳米纤维素
  • 1篇氮掺杂

机构

  • 10篇内蒙古农业大...
  • 4篇清华大学
  • 1篇武汉工程大学

作者

  • 12篇郭泽宇
  • 3篇黄正宏
  • 3篇康飞宇
  • 2篇李军
  • 2篇陈鹏
  • 2篇薛振华
  • 1篇李奇
  • 1篇郝一男
  • 1篇于晓芳
  • 1篇王明玺
  • 1篇吕瑞涛

传媒

  • 3篇新型炭材料
  • 2篇化工新型材料
  • 2篇天津工业大学...
  • 1篇现代化工
  • 1篇炭素技术
  • 1篇内蒙古农业大...

年份

  • 1篇2024
  • 3篇2023
  • 2篇2021
  • 2篇2020
  • 1篇2017
  • 2篇2016
  • 1篇2015
12 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
热处理温度对石墨烯/炭纳米复合纤维催化氧化NO性能的影响
2017年
以聚丙烯腈(PAN)为碳前驱体,氧化石墨烯(GO)为添加物,通过静电纺丝技术制备了石墨烯/炭纳米复合纤维原丝,分别在900、1 000、1 100和1 200℃下氨气中炭化10 min,并在NH_3中活化处理20 min得到多孔、N掺杂的石墨烯/炭纳米复合纤维。分别将4种样品用于室温下低浓度NO(50 ppm)的吸附和催化氧化研究。结果表明,复合纳米纤维对NO的催化氧化性能随着处理温度的升高而增强,在样品PGCNF1200达到最大转化率(49.7%),而对NO和NO2的吸附能力则强烈的依赖于纤维比表面积的大小。此外,经NH_3活化处理后可以在纤维表面引入含氮官能团,可以和作为催化活性位点的GO共同对室温下NO的催化氧化起到促进作用。
郭泽宇黄正宏康飞宇
关键词:静电纺丝氮掺杂一氧化氮催化氧化
局域石墨化碳纳米纤维的制备及其对NO的催化氧化性能
近年来,由于工业化进程的不断加快以及燃油机动车保有量的持续增加大气中氮氧化物(NOx)的浓度逐年递增,对环境和人类健康的危害日益严重。因此,研究和开发出新型有效脱除NOx的材料对于解决由此引起的污染有着十分重要的意义。本...
郭泽宇
关键词:静电纺丝碳纳米纤维催化氧化
文献传递
一种石墨烯纳米纤维或者纳米管的制备方法
一种石墨烯纳米纤维或者纳米管的制备方法,以天然石墨为原料制备氧化石墨烯,于溶剂中超声分散均匀后得到氧化石墨烯分散液,加入溶质获得混合溶液,进行电纺、预氧化、碳化后,采用氨气处理得到石墨烯纳米纤维或者纳米管,其中所述溶剂为...
黄正宏郭泽宇吕瑞涛康飞宇
文献传递
纳米纤维素修饰的碳纳米纤维制备及其疏水性研究
2023年
为拓展碳纳米纤维在环境清洁领域的应用,提高碳纳米纤维的水接触角,改善膜表面的疏水性能,获得疏水性较好的碳纳米纤维薄膜,利用静电纺丝法将纳米纤维素(CNFs)与碳纳米纤维前驱体复合,获得具有低表面能和良好疏水性能的纳米碳纤维/纳米纤维素复合纤维膜。通过对纳米纤维素含量进行调控,经预氧化和碳化处理后得到一系列具有规则三维空间网络结构的复合纤维膜,并探究不同纳米纤维素含量对复合纤维膜疏水性能的影响。结果表明:纳米纤维素修饰复合纤维膜随着碳化程度的提高其表面能呈现逐渐降低的趋势,其对水的接触角也逐渐增大,疏水效果得到较大幅度提升。随着纳米纤维素含量继续增加,复合纤维膜的水接触角呈上升趋势,未添加前接触角为36.13°,当纳米纤维素添加质量为20%时,水接触角最大为132.14°,提高了366%。
孟凡杰黄贺东梁新月侯建鑫郭泽宇
关键词:纳米纤维素碳纳米纤维静电纺丝接触角疏水性
石墨烯修饰的碳纳米纤维制备及其电热转换
2021年
为提高碳纳米纤维(CNF)的电热转换效率,改善其综合导热系数,采用静电纺丝法将氧化石墨烯(GO)添加到聚丙烯腈(PAN)纤维中,经过预氧化和碳化处理后制得具有三维导热网络的CNF/rGO复合纤维膜以提高其热传输效率,并考察不同石墨烯含量和碳化温度对CNF/rGO复合纤维膜导热性能的影响。结果表明:采用rGO修饰CNF复合薄膜可以有效提升其综合导热系数,改善其电热转换效率;CNF/rGO复合纤维膜的导热系数随着氧化石墨烯含量的增加而升高,随着碳化温度的升高而下降,当氧化石墨烯质量分数为20%、碳化温度为1100℃时,CNF/rGO复合纤维膜的导热系数为0.216 W/(m·K),比纯CNF提升了127%;当氧化石墨烯质量分数为5%、碳化温度为1000℃、电压为21 V、电流为0.51 A时,CNF/rGO复合纤维膜的表面温度最高可达251.9℃;但是,GO含量和碳化温度的升高会导致CNF/rGO复合纤维膜的力学性能下降。
郭泽宇黄贺东杨鹏艳李军李军陈鹏于晓芳
关键词:石墨烯碳纳米纤维静电纺丝导热系数
材料科学技术进展课程特征及对研究生创新能力培养的影响——以内蒙古农业大学材料加工工程学科建设为例
2020年
本文结合时代特征、国家发展战略和科技发展特征,分析了"材料科学技术进展"课程内容紧跟世界材料科学领域发展的时代性、展示材料科技发展的前沿性、体现材料科学体系的学科交叉性、课程自身知识模块的衔接性特征,阐述了该课程设置及其教学内容有益于培养硕士研究生具有专业领域发展的跟踪能力、材料科学技术方面的探索精神、研究过程的团结协作能力和发现、分析与解决问题能力,从而说明,本课程的设置对硕士研究生创新思维和创新能力的培养具有的建设性作用。
薛振华李奇郝一男武洁陈鹏郭泽宇
关键词:课程特征研究生教育
g-C_(3)N_(4)/BiOCl复合材料的制备及其光催化性能研究
2023年
高温缩聚法合成g-C_(3)N_(4)和水热法制备的BiOCl,在室温下通过简单的物理搅拌使片层状g-C_(3)N_(4)附着在菊花状的BiOCl上,控制g-C_(3)N_(4)的质量分数分别为5%、10%、15%、20%和25%,合成g-C_(3)N_(4)/BiOCl复合光催化剂。通过扫描电镜(SEM)、EDS能谱和BET比表面表征方法,揭示了g-C_(3)N_(4)/BiOCl复合光催化剂的微观结构;紫外-可见光(UV-Vis)结果显示g-C_(3)N_(4)/BiOCl可将光吸收范围延伸到可见光范围,其中BiOCl/CN-10具有更窄的禁带宽度;荧光光谱(PL)证实BiOCl/CN-10抑制光生载流子的复合能力最强;同时对g-C_(3)N_(4)/BiOCl降解染料废水罗丹明B(RhB)、亚甲基蓝(MB)和甲基橙(MO)的光催化能力进行了评估,结果表明g-C_(3)N_(4)/BiOCl对RhB具有优异的光催化降解能力,其中BiOCl/CN-10在光反应40min时就达到了97.23%,其光催化性能远远优于纯BiOCl。BiOCl/CN-10优异的光催化性能可能是由于g-C_(3)N_(4)与BiOCl形成p-n的异质结可促进更多的光生电子定向转移,使催化剂中更多的活性位点参与光催化氧化反应,从而有效提高光催化活性。
梁新月黄贺东孟凡杰侯建鑫郭泽宇
关键词:异质结复合光催化剂
石墨烯修饰的碳纳米纤维膜的制备及性能研究
2024年
为拓展碳纳米纤维在环境保护与治理领域的应用,提高资源利用率,获得多功能型碳纳米纤维薄膜,利用静电纺丝法将氧化石墨烯(GO)与碳纳米纤维前驱体复合。以聚丙烯腈(PAN)基碳纳米纤维为载体,氧化石墨烯(GO)为改性添加剂,通过静电纺丝技术和预氧化、炭化处理制备石墨烯/碳纳米纤维复合纤维膜,研究不同GO含量和炭化温度对复合纤维膜性能的影响。结果表明:复合纤维膜的导电和吸油性能随炭化温度和GO添加量的增加而增强,炭化温度为1100℃,GO添加量为4%时,复合纤维膜电导率达到1.63 S·cm^(-1),是未添加的2.64倍;吸油系数为23.3,是未添加的1.36倍;水接触角均大于90°,表现为疏水性;添加少量GO后复合纤维膜导电、吸油和疏水性能均得到提升。
孟凡杰黄贺东樊军伟苏冰刘洪扬郭泽宇
关键词:石墨烯静电纺丝接触角
电纺PAN纳米纤维的石墨化调控及对NO的催化性能被引量:2
2020年
为提高碳纳米纤维在接近室温下(20℃)对低浓度一氧化氮(NO,50 mg/L)的催化氧化性能,采用高压静电纺丝法制备聚丙烯腈(PAN)基碳纳米纤维,经预氧化、碳化和活化处理工艺,得到了具有高孔隙率和高比表面积结构的碳纳米纤维(PCNF);通过对纤维的碳化和活化温度(800、850、900、950℃)的调控,获得了一系列具有石墨化度且孔结构和比表面积可控的多孔碳纳米纤维;将制备的碳纳米纤维用于接近室温下(20℃)对低质量浓度NO(50 mg/L)的催化氧化脱除。结果表明:不同碳纳米纤维的石墨化度对低浓度的NO呈现出不同的催化活性,同时对碳纳米纤维的孔结构和比表面积也有规律性的影响,当石墨化度为0.85时对NO的催化氧化效率最大为3.4%。
郭泽宇刘宣材黄贺东杨鹏艳李军李军
关键词:静电纺丝碳纳米纤维催化氧化
炭纳米纤维在接近室温下对低浓度NO的催化氧化
2021年
采用聚丙烯腈(PAN)作为静电纺丝前驱体,通过静电纺丝法制备了炭纳米纤维,经预氧化和炭化处理,得到了孔隙率高、比表面积大的PAN基炭纳米纤维(PCNFs)。通过控制前驱体溶液的浓度,可以得到不同直径的PCNFs。制备的样品在室温(20℃)下能去除低浓度的NO(5×10^(−5))。结果表明,炭纳米纤维的微观结构可以影响其对NO的催化性能。CNFs直径越小,微孔越发达,比表面积越大,吸附和催化氧化效果越好。
郭泽宇刘宣材黄贺东杨鹏艳
关键词:静电纺丝催化氧化
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