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图7 不同结构的介孔碳纳米球形成机理示意图以不同疏水/亲水比的三嵌段共聚物为模板剂(A)F108、录精(B)F127、(C)P105和(D)P123制备了一系列介孔碳纳米球。什说喝(B)电流密度为0.1Ag-1的充放电曲线。
近年来,茅台人们在合成空心碳纳米球方面做了大量的工作,如纳米铸造、化学蚀刻、Pickering乳液、自组装和热分解。(C,护肝G)具有独特手性结构的介孔MCNs的扫描TEM和能量色散X射线元素分布图。此外,微语通过控制表面活性剂的疏水/亲水比例,可以按需系统地调节胶束结构,从而形成从单孔、径向、花状到多壳纳米球的可控介观结构。
录精(D)电容和扩散控制的电荷与不同扫描速率的贡献比。尽管在合成方法上取得了上述进展,什说喝但迄今为止报道的空心碳纳米球通常是相对简单的单壳结构。
此外,茅台目前MCN的研究成果一般局限于简单的球中球空心结构。
连续拓扑结构的结构自支撑效应,护肝如仿生手性几何,将使材料在结构和力学稳定性方面更加出色。微语(e)具有增强抗紫外线性能的纳米加工蚕丝的示意图。
录精(e)纳米加工丝织物的照片。作者认为这种通过方便和可扩展的过程定制天然材料的策略不仅可以为个人热管理提供可持续的节能方法,什说喝而且还可以激发开发被动冷却材料和设备以降低能耗的新途径。
由于人类舒适度的温度调节会消耗大量能量,茅台因此目前大量的研究工作致力于开发能够在不消耗任何能量的情况下为人体降温的被动式个人热管理策略。因此,护肝通过分子键合设计策略可以使得Al2O3颗粒与蚕丝间形成了强的键合力与良好的粘合性。
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