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<title cf:type="text"><![CDATA[《中国造纸》编辑部 -->纤维素智能材料与能源器件]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[锆-单宁超分子配位聚苯胺调控的纸基电极材料制备及性能研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202510011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为解决聚苯胺在纤维素纤维表面易团聚及负载量低的问题，本研究以锆-单宁超分子配位聚合物对纤维进行改性，通过调控苯胺单体的原位聚合过程，在纤维表面成功制备了高负载量的纳米网络结构聚苯胺。结果表明，通过锆-单宁超分子配位聚合物改性，聚苯胺在纤维素纤维上的沉积率高达34.45%，复合材料的电导率达22.73 S/m。电化学测试结果显示，所制备的复合纸基电极在2 mA/cm²的电流密度下，面积比电容高达2 947 mF/cm²。将该电极材料组装成对称超级电容器，其在95.47 mW/cm<sup>3</sup>的功率密度下，能量密度可达33.55 mWh/cm³。]]></description>
<pubDate>2025/10/28 19:45:45</pubDate>
<category><![CDATA[纤维素智能材料与能源器件]]></category>
<author><![CDATA[孙可心，郑硕，陈小红，常紫阳，贾志欣，郭大亮，赵会芳，沙力争]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202510011&flag=1]]></guid><cfi:id>6</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[含木质素的纳米纤维素/聚吡咯复合膜的制备及其电容性能研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202510012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究以杨木化学机械浆为原料，对其进行2,2,6,6-四甲基哌啶-N-氧自由基（TEMPO）氧化、高剪切高压均质及处理，以制备含有木质素的纳米纤维素（LCNF），并将LCNF作为柔性基材用于制备含LCNF/聚吡咯（LNP）复合膜电极。并进一步探讨TEMPO氧化程度对LCNF木质素含量、得率和形貌的影响，研究LNP复合膜微观结构变化的影响机制，解析LNP复合膜结构与电容性能的构效关系。结果表明，随着TEMPO氧化程度的提高，LCNF的木质素含量逐渐下降、尺寸逐渐减小；木质素可以通过调控纤维原纤化程度改变LCNF和LNP复合膜的形貌，并通过黏合作用进一步影响LNP复合膜的微观结构，从而改善LNP复合膜的电容性能；此外，木质素还可以通过醌/氢醌结构的可逆转换为LNP复合膜提供赝电容；由LNP-13.8%复合膜组装而成的超级电容器的功率密度和能量密度分别为499.9 μW/cm<sup>2</sup>和88.6 μWh/cm<sup>2</sup>，该复合膜具有优异的储能能力。]]></description>
<pubDate>2025/10/28 19:45:46</pubDate>
<category><![CDATA[纤维素智能材料与能源器件]]></category>
<author><![CDATA[徐丰，王东兴，慈晓雷，邵学军，王越彬，刘春兰，田宝农，葛银凯]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202510012&flag=1]]></guid><cfi:id>5</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[纤维素纳米纤维基抗冻双网络凝胶的制备及其应变传感性能研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202510013&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究采用乙二醇（EG）和氯化锌（ZnCl<sub>2</sub>）制备低共熔溶剂（DES），并代替水作溶剂，以丙烯酰胺（AM）为单体，在紫外光照射下引发聚合制得聚丙烯酰胺（PAM），引入纤维素纳米纤维（CNF）和聚乙烯醇（PVA）以增强力学性能，最终制得DES-PVA/PAM/CNF双网络抗冻凝胶。结果表明，当ZnCl<sub>2</sub>与EG的物质的量比为1∶5时，所制DES-PVA/PAM/CNF抗冻双网络凝胶表现出最佳的抗冻性能，冰点低至-73.03 ℃。进一步探究CNF含量对凝胶性能的影响，当CNF含量为0.4%（以EG质量计）时，凝胶的综合性能最优。在常温条件下，该凝胶的断裂强度可达0.94 MPa，断裂伸长率为844.5%；而在低温环境下，其断裂强度仍能保持在0.92 MPa，具有优异的低温适应性。此外，将该凝胶组装为应变传感器后，成功实现了对人体皮肤贴附式运动的监测。]]></description>
<pubDate>2025/10/28 19:45:47</pubDate>
<category><![CDATA[纤维素智能材料与能源器件]]></category>
<author><![CDATA[何鑫，胡建全，刘玉新]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202510013&flag=1]]></guid><cfi:id>4</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[纤维素纳米晶体/低共熔溶剂彩虹膜的制备及性能研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202510014&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究通过蒸发诱导组装和真空辅助组装2种方法，将低共熔溶剂（DES）引入纤维素纳米晶体（CNC），成功制备出柔性CNC彩虹膜。研究了DES与CNC的相互作用机制及2种组装方式对薄膜微观结构、结构色、力学性能与湿度响应行为的影响。结果表明，2种方式均可改善CNC彩虹膜的柔韧性，真空辅助组装方法可赋予CNC-V和CNC/DES-V膜均一的结构色（珠光蓝色和蓝青色），较小的多畴结构和螺距（132和160 nm），较大的拉伸强度（(58.4±2.1) MPa和(27.9±1.7) MPa）以及较窄的湿度响显色范围（蓝色到浅黄色）。蒸发诱导自装方式则为CNC-E和CNC/DES-E膜提供更明亮的结构色（蓝色和青绿色），更大的螺距（136和175 nm）以及更宽的湿响应变色范围（青色到橙色）。]]></description>
<pubDate>2025/10/28 19:45:48</pubDate>
<category><![CDATA[纤维素智能材料与能源器件]]></category>
<author><![CDATA[孟亚会，徐清凉，赵会芳，沙力争，何志阳]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[高性能电池隔膜的研究进展及未来展望]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202510015&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[隔膜作为电池的基本组成之一，具有隔开正负极防止电池短路的作用。隔膜的微观结构直接关联电池充放电循环效率、电池容量的保持率。近年来，随着新能源汽车的大量普及，对高性能电池隔膜提出了更高的要求，传统聚烯烃类电池隔膜因其耐温性差易收缩变形、电解液浸润性差等一系列劣势，使其难以满足高效能电池系统的研发热潮，因此，需对传统隔膜进行改性或使用新型电池隔膜。本文系统总结了国内外在传统隔膜改性、新型电池隔膜材料制备领域的最新研究动态，分析了当前高性能电池隔膜发展存在的技术瓶颈与挑战以及未来的发展方向，对于推动高性能电池隔膜开发、提高电池整体充放电性能具有重要意义。]]></description>
<pubDate>2025/10/28 19:45:49</pubDate>
<category><![CDATA[纤维素智能材料与能源器件]]></category>
<author><![CDATA[毕欣雨，李卫卫，张洪曼，田慧，王文康，曹蜻蜓，杨宸豪，张美云]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202510015&flag=1]]></guid><cfi:id>2</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[纤维素基碳材料作为氧还原反应催化剂的研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202510016&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[近年来，随着对清洁能源技术需求的不断提升，传统铂基催化剂因成本高、资源稀缺及稳定性差等问题受到限制，推动了非贵金属催化剂的研究发展。其中，以丰富的可再生纤维素制备的多孔碳催化剂具有低成本、高比表面积、有序可调的孔隙、良好的化学稳定性和导电性等优点。本文系统总结了纤维素基碳材料的制备方法及形成机理，主要探讨了不同制备方法包括水热碳化法、化学/物理活化法、硬模板法和气凝胶碳化法对纤维素基碳材料结构和性能的影响，综述了其在氧还原反应（ORR）中的研究进展，比较了不同结构纤维素基碳材料的性能表现，并展望了其在ORR催化领域的研究与应用前景。]]></description>
<pubDate>2025/10/28 19:45:50</pubDate>
<category><![CDATA[纤维素智能材料与能源器件]]></category>
<author><![CDATA[孙奥然，张振中，蒋成善，张磊，杨桂花，陈嘉川]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202510016&flag=1]]></guid><cfi:id>1</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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