木质素集聚态对木质纤维素凝胶材料性能的影响

来源 :第二届气凝胶材料国际学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:power400ljf
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本研究采用丙三醇润胀和机械挤压复合预处理工艺将木质纤维素全组分溶解于N-甲基吗啉-N-氧化物(NMMO)中,并通过溶胶-凝胶法制备得到木质纤维素凝胶材料,进一步采用硅烷偶联剂(KH550)改性,改变木质素集聚态来提高凝胶材料强度.考察了含有或不含润胀液丙三醇对木质纤维素凝胶材料中木质素集聚态的影响,讨论其形成机理,进而阐述其对凝胶材料机械性能,网络孔隙结构的影响.进一步,考察了采用KH550改性木质素集聚态的影响,研究其对改木质纤维素凝胶材料性能的影响.结果表明:含有丙三醇溶解再生制备得到的凝胶材料中木质素集聚成约50-500nm的小球,且木质素集聚小球较多,其对凝胶材料性能影响较大,机械性能最差,其储存模量只有7kpa左右;不含丙三醇溶解再生的凝胶材料中木质素集聚小球相对较少,具有较为良好的机械性能和网络结构,储存模量为33kpa;KH550改性之后的木质纤维素凝胶中几乎没有本质素集聚小球,其强度显著提升,储存模量可达80kpa,其网络孔隙分布更加均一,比表面积增大.
其他文献
本文在对世界天然石墨行业发展现状进行分析和研究的基础上,总结国外石墨行业发展的战略举措以及发达国家对石墨的重视程度,希望借此呼吁我国政府和企业高度重视石墨资源的重要性,认清石墨资源在全球国民经济发展中的战略意义,及早保护这一战略性资源.
我国粉体资源众多应用广泛,本研究课题主要针对碳酸钙进行表面双亲改性和应用研究,以此可以推广其它粉体表面处理.因为碳酸钙来源丰富,性质稳定,色白而价廉,是在高分子材料加工中应用最多的主要填料之一.但是随着填料量的增加,物料熔融流动性变差,制品性能明显下降,以致难以加工成型,为此必须对碳酸钙粉体进行表面针对性的有机化表面改性.
滑石粉是一种重要无机粉体,市场需求量大.本文按照《GB/T15344滑石粉物理检测方法》的规定,分别用烘箱法和水分天平法对滑石粉的含水率进行了对比实验.结果表明,水分天平法操作简单,快速精准,数据准确可靠,有利于滑石粉在生产应用过程中,降低成本,提高效率.
本文选取某地石英尾砂(分级细砂)为研究对象,通过“磨矿—清洗—过滤”工艺流程的探索,主要考察磨矿时间、矿介比、介配比以及磨矿浓度对硅微粉理化指标的影响,最终确定电工级硅微粉的最佳制备试验条件.
本文将无机粉体在塑料中的改性功能做了较为全面的介绍,列举了大量的物理性能指标与应用工艺技术,阐述了无机粉体的加工、改性、应用等方面的实践经验,还就无机粉体发展前景提出了具有前瞻性、客观性、实用性的指导意见.本人长期从事塑料与无机矿物的共混、改性等方面的应用、研究、推广实际工作,无机粉体资源丰富、品种繁多、性能各异,新材料、新技术的不断出现,在高分子材料中呈现的优势与特性已得到了行业的关注与重视。
在介绍硅藻土的典型组成成分、理化性质和主要特征的基础上,着重分析了擦洗法、选择性絮凝-磁重分离法、干法重力层析分离法、热浮选法、综合提纯法等多种硅藻土物理提纯方法,明确了擦洗对于硅藻土物理提纯的重要作用.在硅藻土擦洗机理的基础上,介绍了GJM双叶轮式搅拌磨机、GJM棒式搅拌磨机和多叶轮擦洗机作为擦洗设备在硅藻物理提纯中的作用,对不同类型擦洗设备在不同类型硅藻土上的应用做了展望.
以粉煤灰为主要原料,采用干法制粉先进工艺制备新型建筑陶瓷,研究了粉煤灰组分的改性、分离及添加量等.结果表明,掺加30%-70%的粉煤灰,辅以部分添加剂和矿产原料,可以制成吸水率≤0.5%、断裂模数≥31MPa、破坏强度≥1430N的新型建筑陶瓷,各项性能指标均符合国家标准.
助磨偶联剂是集偶联剂、助磨剂、分散剂、改性剂为一体的一种新型粉体表面改性剂.该产品自推出十余年来,因功能性强、使用方便,能将研磨、改性等工序一步完成,已被无机粉体生产企业广泛应用.我公司为适应市场新的技术要求和粉体高值化、专用化的要求,不断推出新的功能型助磨偶联剂与助磨改性剂,现已形成系列产品,本文在介绍新的功能型助磨偶联剂时,对粉体的1+n的包覆改性模式进行探讨,以期进一步满足塑料、橡胶、涂料、
以廉价铝盐法制备纤维增强硅铝气凝胶基体材料,采用料浆浸渍结合快速热处理的方法在其表面制备耐高温高发射率MoSi2基涂层.研究不同组分配比对热防护系统综合性能的影响规律.结果表明:不同组分涂层试样综合性能有较大差异,MoSi2含量在30wt%时最佳,系统总发射率在0.4-2.5μm波段达0.85以上;经RT-1473K有氧热循环,其失重率低至0.01%,且表面状态良好、物相组成无明显改变,显示出优越
气凝胶是一种特殊的多孔材料,具有许多优异的物理化学性质,如低密度,高孔隙率,高表面积和可调表面化学性质.随着不同类型气凝胶合成的进展,这种多孔材料在几种应用中的可行性得到了广泛的探索.在各种高性能应用中,气凝胶已经引起了人们的注意,作为一种吸附介质,用于消除几种对环境和人类健康造成威胁的污染物.虽然气凝胶在环境修复方面的表现很有希望,但是考虑到复杂的干燥过程,机械微细的结构和加工成本等气凝胶的一些