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<title cf:type="text"><![CDATA[《中国造纸学报》编辑部 -->生物质基碳材料与储能材料]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[木质素基硬碳材料的制备及其在钠离子电池中的应用研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202503011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本文介绍了木质素的结构与特性，阐述其作为钠离子电池硬碳材料前驱体的优势；总结了木质素基硬碳材料的制备方法，包括预处理方法、碳化过程及后续改性策略等；并基于木质素的结构和制备工艺，探讨了木质素基硬碳材料电化学性能提升的优化方法，同时综述了木质素基硬碳材料在钠离子电池中的应用研究进展，以及目前该类材料在实际应用中面临的挑战。最后，对未来推动木质素基硬碳材料在钠离子电池领域的大规模应用提出展望。]]></description>
<pubDate>2025/9/23 19:02:10</pubDate>
<category><![CDATA[生物质基碳材料与储能材料]]></category>
<author><![CDATA[张东阳，乔义超，王汉敏，侯庆喜，司传领]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202503011&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[生物质衍生碳量子点的制备、形成机制及应用研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202503012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[碳量子点（carbon quantum dots， CQDs）作为一类粒径小于10 nm的荧光碳基纳米材料，凭借其量子尺寸效应、表面功能可调性及优异的生物相容性，在化学传感、生物成像及光催化等领域展现出应用潜力。CQDs可由多种碳源以不同方法制备，其中，生物质衍生碳量子点（biomass-derived CQDs， B-CDs）因其绿色合成路径、可再生原料优势及独特的发光特性，成为纳米材料领域的研究焦点。本文综述了B-CDs的合成策略、碳核-表面态协同调控机制、功能化改性技术（掺杂/表面修饰）及其在多领域的应用创新，旨在为B-CDs的精准设计与产业化应用提供理论参考。]]></description>
<pubDate>2025/9/23 19:02:11</pubDate>
<category><![CDATA[生物质基碳材料与储能材料]]></category>
<author><![CDATA[武星茹，姚兰，陈从鑫，杨海涛]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202503012&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[竹纤维导电功能化改性及其在柔性电子领域应用的研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202503013&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[我国竹材资源丰富，具备导电改性后大范围应用于柔性电子领域的潜力。但未经处理的竹材功能单一，应用范围有限。通过去除木质素打破固有致密网络，使竹纤维的活性位点暴露，可为竹材的导电功能化改性创造条件。目前，脱木质素竹纤维导电功能材料已在能源储存器件、柔性可穿戴设备等领域实现多元应用，推动了竹材向高性能、高附加值材料的转型。本文首先介绍了竹材的结构组成，深入探讨了脱木质素预处理方法及脱木质素竹纤维的导电功能化改性方式，进一步详尽综述了其在超级电容器和传感器等柔性电子领域的研究进展，最后总结了当前脱木质素竹纤维在制备及应用中存在的瓶颈。]]></description>
<pubDate>2025/9/23 19:02:11</pubDate>
<category><![CDATA[生物质基碳材料与储能材料]]></category>
<author><![CDATA[王锴，杨洋，叶剑，李燕，陈欢欢，吴秋旗，陈咏梅]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[纳米纤维素复合气凝胶制备及其在电化学储能领域应用]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202503014&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[纳米纤维素具有高长径比、大比表面积、优异的机械性能及热稳定性等特点，已被广泛应用于构建电化学储能材料。其中，纳米纤维素复合气凝胶以其轻质、高孔隙率、微观结构易调控等优势，逐渐成为电化学储能领域的研究热点。本文从纳米纤维素分类及特性出发，详细介绍了纳米纤维素复合气凝胶的构建策略，基于结构-性能构效关系及储能机制，综述了纳米纤维素复合气凝胶在超级电容器、锂离子电池、锌离子电池及钠离子电池中的应用进展。针对纳米纤维素复合气凝胶在电化学储能设备中的规模化应用、孔径调控与导电性能及机械性能的协调关系，以及纳米纤维素复合气凝胶中离子和电子传导机制表征等面临的问题提出可行建议。]]></description>
<pubDate>2025/9/23 19:02:13</pubDate>
<category><![CDATA[生物质基碳材料与储能材料]]></category>
<author><![CDATA[徐婷，李燕，王璇，张萌，祁俊洁，张涵，董强，王娅萱，李辉虎，司传领]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202503014&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[纤维素在水系锌电池中的应用研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202503015&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[水系锌电池具有安全系数高和成本低廉等优点，有望应用于规模化储能和柔性电子器件等领域。然而，锌电池负极在循环过程中表面存在枝晶生长和副反应等弊端，且正极材料存在溶解和结构坍塌等问题，降低了锌电池的容量和寿命。通过调控正、负极材料的表界面性质有望解决上述问题。纤维素作为绿色环保且可降解的生物质材料，具有机械强度高、耐酸碱和电化学窗口宽等优点，有利于提高电极循环稳定性。本文从水系锌电池反应机理出发，系统总结了纤维素在水系锌电池负极保护涂层、电解质改性、隔膜制备和正极材料改性中的应用研究进展，并对未来纤维素在水系锌电池中的应用进行展望。]]></description>
<pubDate>2025/9/23 19:02:13</pubDate>
<category><![CDATA[生物质基碳材料与储能材料]]></category>
<author><![CDATA[郑加贤，林建灏，林祥丰，张欣向，袁占辉]]></author>
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