碳纳米管作为碳纳米材料中最具代表性的材料之一,30多年来得到了深入的研究,取得了无数成果,2023年顶刊中已涌现出一批优秀的工作。
2023年1月26日,Nature Energy报道了CNT纱线在机械能收集器中的应用。该设备利用拉伸使得电容器的电容变化,引起电路内的电流,从而将机械能转化为电能。研究人员通过将锥形旋转加捻的方式改进为绞合加捻的方式,制备出CNT的绞合纱线。这种基于CNT纱线的机械能收集器的能量转换效率从7.6%提高到17.4%(拉伸)和22.4%(扭转)。对于2-120赫兹之间的机械能采集,这种合股双绞线比已报道的非双绞线机械能量采集器具有更高的重力峰值功率和平均功率。
2023年2月9日,Advanced Energy Materials报道了研究人员利用共价有机支架膜的自组装策略,赋予膜(HB/CNT@COF)多种功能(钠离子运输、限制和多硫化物转化)以维持RT/Na-S电池系统的稳定性。由于羟基萘酚蓝(HB)和多壁碳纳米管(CNT)的协同作用,HB/CNT@COF电池的容量为733.4 mAh g-1在 4℃下循环400次后容量衰减有限,该性能几乎是商用玻璃纤维隔膜的4倍。
除以上的报道外,Applied Catalysis B: Environmental在2月份连续多篇报道了碳纳米管在氧催化、锌空气电池中的氧还原催化以及高效电化学CO2转化中的应用,碳纳米管如雨后春笋般出现在各大顶刊上,足见其在纳米材料领域的地位。
目前碳纳米管的种类非常多,应用也不尽相同,如何在短时间内了解不同碳管在各大领域的应用呢?
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XFS16 |
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参考文献:
Zhang M, Cai W, Wang Z, et al. Mechanical energy harvesters with tensile efficiency of 17.4% and torsional efficiency of 22.4% based on homochirally plied carbon nanotube yarns[J]. Nature Energy, 2023: 1-11.
Chen S, Liang L, Li Y, et al. Brain Capillary‐Inspired Self‐Assembled Covalent Organic Framework Membrane for Sodium–Sulfur Battery Separator[J]. Advanced Energy Materials, 2204334.

