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931.
本文介绍了一种新型的纳米复合材料,给出了绿色复合物的定义和分类,分析了纳米纤维素的特性和制备方法及其优缺点,综述了国外近年来纳米纤维素与不同生物高聚物复合的研究情况。与单纯的高聚物基体材料或者常规的微观和宏观的复合物相比,这类材料展示出了显著的性能改进,最大的特点是完全基于可再生的生物质制成,完全降解,并具相当的力学性能,是真正的绿色复合物。  相似文献   
932.
以油酸修饰的Fe3O4为磁核,以苯乙烯、丙烯酸为单体,采用细乳液聚合制备了含羧基功能基团的聚(苯乙烯-丙烯酸)共聚物微球.对修饰后的Fe3O4粒子和聚合物微球进行了XRD、FT-IR和TGA表征,并结合振动扫描样品测试(VSM)对修饰效果和磁性能进行分析.采用SEM、TEM对粒子形态进行了表征,并讨论了丙烯酸用量、助稳定剂和Fe3O4用量对粒子形态的影响.结果表明,当丙烯酸、助稳定剂和Fe3O4用量分别为单体总量的10%、8%和15%时,得到的聚合物微球结构规整,但磁性高.  相似文献   
933.
采用水溶液聚合法,制备了羧甲基纤维素/壳聚糖(CMC/CTS)高吸水性树脂。考察了CMC/CTS比值(质量比)、甘油质量、聚乙二醇质量及反应温度等各因素对产物吸水性能的影响,并通过正交试验,确定最佳的合成条件。采用红外光谱对产物结构进行分析。结果表明,高吸水性树脂的最佳合成条件为CMC/CTS为3:1、甘油为1.60g、聚乙二醇为3.20g、反应温度为25℃时,其吸水率为405g·g^-1,且吸水速率适中,保水性能良好,是一种环境友好型高吸水性树脂。  相似文献   
934.
利用天然高分子羧甲基纤维素钠(CMC),环氧丙基三乙基氯化铵为原料,制得了两性羧甲基纤维素絮凝剂,对马铃薯淀粉废水进行了处理.从处理的效果来看,絮凝性能明显增强,当水体的p H在7左右时,对废水的COD去除率可达50%以上,从处理后的废水外观来看,对废水的脱色、除悬浮物的效果均不错.  相似文献   
935.
<正>本文报道籍扫描电镜观察杉木和楸木在彩绒革盖菌和密粘褶菌作用下发生的超微结构的变化,并以杨木边材作对照,配合腐朽前后木材结晶度的变化,说明木材腐朽的过程,并进一步证实杉木和楸木所具有的天然耐腐力。  相似文献   
936.
利用丙烯酸生产废水中的丙烯酸,在一定条件下发生聚合反应生成聚丙烯酸阻垢剂。通过测定不同条件下合成的阻垢剂的阻垢率,确定了引发剂(过硫酸铵、亚硫酸氢钠)投加量、反应时间、温度对生成的聚丙烯酸阻垢性能的影响。研究结果表明:引发剂过硫酸铵投加量为1.8g·L^-1,亚硫酸氢钠投加量为0.82g·L^-1,反应时间为100min,温度90℃,此条件下聚合反应后废水具有良好的阻垢效果,阻垢率为91.3%。  相似文献   
937.
超声波法预处理对秸杆纤维素水解的促进作用   总被引:2,自引:0,他引:2  
用超声波法对玉米秸杆进行预处理,以上清液中溶出的总糖为指标,初步确定了单因素条件的范围,再进一步采用中心回归设计,考察固液比和超声时间对玉米秸杆酶解的影响,确定最佳处理条件为固液比1∶21.87,时间为47.607 min,葡萄糖质量分数可达8.95 g/L,比未处理样提高了24倍.  相似文献   
938.
白腐菌选择性降解秸秆木质纤维素研究   总被引:19,自引:0,他引:19  
通过傅里叶变换红外光谱(FTIR)分析和Van Soest法测定木质纤维索含量,研究了三株不同种属白腐菌BP2,CD1和AX3在50d培养期中降解玉米秸秆木质纤维素的能力及规律.试验结果表明:三株白腐菌对玉米秸秆木质纤维素的降解均具有一定的先后顺序和选择性,先降解半纤维素和木质素,再同时降解半纤维素、纤维素和木质素;从降解比例来看,白腐菌对半纤维素和木质索具有很好的降解优势和降解选择性,50d时相对于纤维素的缓慢降解(降解率13.3%~19.1%之间),三株菌对半纤维素(降解率32.1%~44.9%之间)和木质索(降解率33.9%~55.4%之间)降解更快,半纤维索的降解选择性可达0.41~0.49.  相似文献   
939.
羟乙基纤维素的研制与开发   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文阐述了羟乙基纤维素的研制与开发,研究了利用农副产品之一的棉短绒合成羟乙基纤维素时的影响因素,包括以应时间、原料摩尔配比等,探索出了最佳工艺条件,同时还介绍了该产品的应用效果  相似文献   
940.
聚(丙烯酸铵-丙烯酰胺)高吸水性树脂的合成与性能研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
为克服聚丙烯酸钠易使土壤板结和积累及丙烯酸盐系吸水树脂耐盐性差等缺点,用丙烯酸铵代替丙烯酸钠,并引入非离子单体丙烯酰胺,采用水溶液聚合法合成了丙烯酸铵丙烯酰胺共聚型高吸水树脂。实验结果表明:交联剂、引发剂、pH值、单体质量分数及比例对树脂的吸水率有较大影响。在交联剂质量分数为0.01%~0.03%,引发剂质量分数为0.12%~0.16%,pH值9~10,单体质量分数20%~30%,丙烯酸铵占单体总质量的60%~80%的优化条件下,合成的高吸水性树脂的吸水率可达1680mL/g。各种离子对吸水树脂吸收性能的影响大小顺序为:K+<Na+<Mg2+<Ca2+<Al3+。  相似文献   
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