Streamlined Synthesis of Silver Nanowires Using Multi‐Objective Optimization for Electrically Conductive Composite Filaments

材料科学 导电体 复合数 纳米线 导电的 纳米技术 复合材料
作者
Luyao Wang,Yuying Kong,Zihuan Zhang,Guihua Luo,Xiaojing Hou,An S,Xuan Yang,Ke‐Jun Wu
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:34 (46) 被引量:9
标识
DOI:10.1002/adfm.202407999
摘要

Abstract Composite filaments are of considerable interest in research due to their exceptional performance characteristics and broad applicability. In this study, highly electrically conductive composite filaments comprising cellulose nanofibrils (CNF) and silver nanowires (AgNWs) are carefully prepared, accompanied by the proposition of an integrated microwave‐microfluidic synthesis method for AgNWs. The proposed reaction system exhibits a remarkable capability for swift AgNW synthesis, with a space‐time yield of 1.2 × 10 4 g (h·m 3 ) −1 , approximately five times superior to that achievable through conventional batch reactor methodologies. The microwave‐assisted microfluidic synthesis of AgNWs introduces a novel aspect to the extensive research on 1D nanomaterials. The design of experiments and multi‐objective Bayesian optimization are integrated iteratively to converge toward the global optimum, aiming to enhance screening efficiency and achieve a balanced outcome by maximizing aspect ratio and minimizing size for AgNWs. The AgNWs synthesized under optimal conditions has a diameter of ≈50.4 nm and an aspect ratio of ≈555. Subsequently, they are integrated into composite filaments with CNF, resulting in electrical conductivity and tensile strength of the composite filaments at values of 8.35 × 10 5 S m −1 and 186 MPa, respectively, surpassing those reported in existing literature for other analogous materials.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
西瓜完成签到,获得积分10
刚刚
zfh发布了新的文献求助10
1秒前
yj发布了新的文献求助10
1秒前
南海子发布了新的文献求助10
1秒前
淡然天问发布了新的文献求助10
1秒前
marc107完成签到,获得积分10
2秒前
汪金完成签到,获得积分10
2秒前
元元完成签到,获得积分10
2秒前
ZhenyuShang完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
西瓜发布了新的文献求助10
2秒前
Julo发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
kkt完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
三木完成签到 ,获得积分10
4秒前
默默完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
4秒前
maxine完成签到,获得积分10
4秒前
HH发布了新的文献求助10
4秒前
辛勤的鹰完成签到 ,获得积分10
5秒前
老大蒂亚戈完成签到,获得积分0
5秒前
小吉麻麻发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
6秒前
6秒前
6秒前
AIUR给AIUR的求助进行了留言
6秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
7秒前
科研通AI6应助Amo采纳,获得30
7秒前
缥缈幻柏完成签到,获得积分20
7秒前
7秒前
Akim应助香菜味钠片采纳,获得10
7秒前
7秒前
7秒前
7秒前
nefu biology发布了新的文献求助10
7秒前
默默发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Encyclopedia of Reproduction Third Edition 3000
《药学类医疗服务价格项目立项指南(征求意见稿)》 880
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
3rd Edition Group Dynamics in Exercise and Sport Psychology New Perspectives Edited By Mark R. Beauchamp, Mark Eys Copyright 2025 600
1st Edition Sports Rehabilitation and Training Multidisciplinary Perspectives By Richard Moss, Adam Gledhill 600
nephSAP® Nephrology Self-Assessment Program - Hypertension The American Society of Nephrology 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5624763
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4710606
关于积分的说明 14951556
捐赠科研通 4778691
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2553391
邀请新用户注册赠送积分活动 1515355
关于科研通互助平台的介绍 1475679