基于忆阻器的创新电路设计:图像分层加密与隐蔽通信技术研究

【字体: 时间:2025年08月28日 来源:Materials Today Chemistry 6.7

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  本文推荐一种基于氧化石墨烯/聚碳酸酯(GO/PC)混合基质膜的气体分离创新方案。研究者通过溶液浇铸法制备了不同GO负载量(1-5 wt%)的薄膜,并采用紫外辐照功能化和钯纳米颗粒(Pd NPs)修饰技术,显著提升了膜材料对H2/CO2(选择性2.62)和H2/N2(选择性2.91)的分离性能,其中3 wt% GO膜表现出59315 Barrer的氢渗透率。该研究为清洁能源提纯提供了新型膜材料设计思路。

  

亮点

本研究通过将氧化石墨烯(GO)与聚碳酸酯(PC)复合,开发出具有优异氢分离性能的混合基质膜(MMM)。3 wt% GO的膜材料展现出对H2/CO2和H2/N2的选择性突破,分别达到2.62和2.91,同时保持59315 Barrer的高氢渗透率。

材料与方法

采用改良Hummers法制备GO,通过溶液浇铸将不同浓度(1-5 wt%)GO嵌入PC基质。钯纳米颗粒(Pd NPs)经化学合成后,利用紫外辐照产生的活性位点进行膜表面修饰。

透射电镜分析

图2(a)显示化学合成的Pd NPs粒径为2-6 nm,选区电子衍射(SAED)证实其多晶特性,晶面指数为(200)、(311)和(400)。高斯拟合显示粒径集中分布在3.5 nm。

结论与展望

3 wt% GO膜经紫外功能化后,Pd NPs结合效果显著。虽然Pd修饰因致密结构暂时降低分离性能,但为后续膜材料优化提供了明确方向——未来可探索纳米颗粒分散工艺改进。

(注:根据要求已去除文献引用标识,专业术语保留英文缩写并规范使用/标签)

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