不同碳化条件对纳米纤维素基复合薄膜的影响

来源 :中国林学会木材科学分会第十五次学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jswrde
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  随着社会的发展,不可再生资源的消耗,对可再生的生物质纤维素材料的综合利用越来越引起人们的重视,纳米化纤维素成为当今的研究热点。从生物质椰叶柄中提取纤维素,制备高强度、高弹性模量、大比表面积的纳米纤维素(CellNFs),再对CellNFs进行碳化制备导电性良好、热稳定性好的碳化纳米纤维素(CNFs)。研究生物质CellNFs和CNFs复合材料的性能,探究不同的CNFs碳化条件对复合薄膜性能的影响,为生物质椰叶柄材料的综合利用提供参考。
其他文献
[目的]纳米纤维素纤丝(CNF)及其复合材料由于具有纤维素独特的化学分子结构及其纳米尺寸效应,在先进材料、光电子器件、医药等重要领域具有广阔的应用前景.CNF的制备方法多样,可简单分为机械法,化学法和生物法.
本实验以从植物姜黄的根茎中提取的姜黄素(CUR)为主要原料,以分散剂十二烷基硫酸钠(SDS)作为实验辅助材料。配制出姜黄素与十二烷基硫酸钠的质量比为1∶1的悬浮液,使用分散机和超声机,在其高速剪切力的作用下,制备姜黄素纳米颗粒液态分散体。
[目的]我国盐碱土分布面广量大,在东北、华北、西北等地区都有分布.根据联合国教科文组织和粮农组织不完全统计,全世界盐碱地的面积为9.5438亿公顷,其中国为9913万公顷,而严重的盐碱土壤地区植物几乎不能生存.松嫩平原是我国土壤苏打盐渍化分布最大的区域,也是世界3大苏打盐渍土集中分布区之一.
水凝胶是一种具有三维网状结构且能被水溶胀的高聚物,含水率高达90%以上,但又能保持一定形状,具有优良的柔韧性、可塑性、低毒性和生物相容性。但目前多数水凝胶体系存在机械强度低,粘弹性差和功能单一等问题。于是在水凝胶基体中引入纳米材料来提高水凝胶的力学性能并使其功能化,从而拓宽水凝胶的应用领域,成为一个重要的研究方向。
本研究以竹浆纤维为原料,采用碱脲溶解体系溶解纤维,其中加入海泡石原料制备球形纤维素/海泡石吸附剂,并对复合材料的扫描电镜、比表面积、傅立叶红外、热重和X射线衍射进行表征.SEM观察表明,当加入一定量的海泡石之后,小球的表面变得相对粗糙,孔洞增加,比表面积增加;TG分析表明纤维素/海泡石复合小球较纯纤维素而言,其起始分解温度和最大热失重温度有明显提高,热稳定性能提升.
本研究以竹浆纤维为原料,采用乙二胺/硫氰酸钾(ED/KSCN)溶解体系溶解纤维,甲醇凝固液中再生制备出纤维素水凝胶,纤维素溶解过程中加入淀粉制备淀粉/纤维素复合水凝胶。对纤维素水凝胶以及淀粉/纤维素复合水凝胶的透光率、润胀性能、压缩性能、流变性能、内部结构、化学结构、晶体强度和热学性能进行研究。
水凝胶是以水为分散介质并具备一定柔韧性和可塑性的三维网状聚合物。智能水凝胶是指能对外界环境变化产生相应反应的一类水凝胶,是能够集感知、驱动和信息处理于一体,具有智能属性的功能材料。近年来导电水凝胶(Electroconductive hydrogels,ECHs)作为智能水凝胶的一类而倍受关注。
[目的]采用离子液体分离杨木组分,提取其中的木质纤维素,并用提取出的高聚物制备各种形态的功能化凝胶材料.[方法]首先使用1-乙基-3-甲基咪唑醋酸盐([C2mim] [OAc])通过三种方法溶解再生木质纤维素,分别是低温长时法(110℃,16h)、高温短时法(175℃,30 min)和催化氧化法(多金属氧酸盐,O2,110℃,2h).接着将后两种方法提取的高聚物在不同溶剂体系(离子液体或NaOH/
本研究采用静电纺丝法制备聚乳酸(PLA)/纳米纤维素晶体(CNCs)纳米复合薄膜材料,并通过SEM、XRD、DSC、TGA、万能力学试验机等仪器设备探讨了PLA/CNCs薄膜材料的微观形貌、结晶度、热学性能和机械性能随CNCs添加量的变化趋势。
为了仿生棉花“轻柔飘逸”的特性,本文制备了具有超轻,超疏水,弹性和可折叠性能的一种新型纳米纤丝化纤维素(NFC)气凝胶。将废弃的枯落竹叶通过一系列化学处理,可以获得纯化的枯落竹叶纤维素。