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介绍了制备含蛋白质的聚乙烯醇(PVA)纤维的冻胶纺丝工艺,讨论了蛋白质质量分数、成形、萃取和拉伸条件对纤维结构性能的影响.试验结果表明,研制的纤维具有蛋白质质量分数高,蛋白质在纺丝过程无损失和纤维机械性能好等特点. 相似文献
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介绍了的制备及其影响因素,阐述了淀粉-聚氨酯材料在人们生活中的广泛应用,并展望了可降解淀粉-聚氨酯复合材料的的未来发展趋势。 相似文献
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黄麻,椴树科黄麻属的一年生草本植物,在我国栽培历史悠久。早在北宋的《图经本草》中就已有关于黄麻形态特征的简要描述。明代《便民图纂》中则已有栽培技术的记载:“种络麻,地宜肥湿,早在四月种,迟者六月亦可,凡密处芟则长”。但是,由于黄麻纤维中木质素和半纤维素含量较高,纤维粗硬,支数低,弹性及断裂伸长率也低,因而可纺性差,一直被用于加工麻袋、麻布及其它包装材料。 相似文献
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本文用聚乙二醇PEG与甲苯二异氰酸酯TDI反应,合成聚氨酯预聚体;然后用聚氨酯预聚体与环氧树脂反应,制得聚氨酯改性环氧树脂复合材料改性体系,研究了不同配比情况下复合材料的拉伸性能、抗冲击性能、断裂伸长率等性能的变化,结果聚氨酯改性环氧树脂复合材料的力学强度的韧性得到较大的提高. 相似文献
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文章选用聚乳酸(PLA, Polylactic acid)作为基材,研究多巴胺(DA, Dopamine)在弱碱的条件下氧化自聚成聚多巴胺纳米粒子(PDA-NPs),多巴胺纳米粒子表面有丰富的酚羟基和氨基可以和聚乳酸、天然大分子明胶结合,物理共混复合成型。这种方法操作简单,不用改变外界温度,最终就可成功制备PDA/PLA/PVA复合水凝胶。文章主要有以下几个发现:一是通过红外谱图分析证明复合材料中具备PDA、PLA及PVA的特征峰;二是根据扫描电镜形貌显示PDA-NPs为100nm左右大小的球形,分散均匀;三是水凝胶为多孔网状结构,孔径为40~80μm;四是亲水性表现优异,复合水凝胶接触角均保持在20°左右。未来可研究利用明胶的成膜性,制备得到用于环境治理的复合膜。而且水凝胶的内部网络空间可以提升负载量,有望应用于环境工程中的废水和废气治理等领域。 相似文献
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康少冉马乐波闫鹏马维 《化工管理》2023,(16):145-147
文章通过添加β成核剂母粒和纳米CaCO3对普通均聚聚丙烯PPH进行协同改性,通过双螺杆挤出机对混合料进行熔融分散剪切,在熔融状态下通过纳米粉体对高分子材料的晶型进行干涉重构,形成α晶和β晶共存的状态,提高材料的韧性和耐温强度,实现改性材料的高刚高韧性。改性后材料的拉伸强度达到32.6 MPa,简支梁缺口冲击强度达到76.7 kJ/m^(2),拉伸屈服应变为11.2%,负荷热变形温度为106℃,较常规的聚丙烯性能有明显提升。 相似文献
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尼龙66具有耐腐蚀、耐磨、自润滑性以及力学性能优良等特点,但也同时具有不透明、吸水率大以及溶解性差等缺点,针对尼龙66进行改性是工业技术发展的结果,本文从物理改性和化学改性两方面做了探讨。 相似文献
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热解经过氯化铁和高锰酸钾浸渍的小麦秸秆,制备了铁锰金属氧化物/生物炭复合材料,用以去除水中六价铬。研究发现,复合材料在溶液p H值从3.00升高到9.00时对Cr(VI)的吸附量从14.7 mg/g下降到11.9 mg/g。吸附温度小于35℃时,吸附Cr(VI)的平衡吸附量都随着温度的升高而升高。等温吸附实验数据符合Langmuir方程,且最大吸附量为45.391 3 mg/g。吸附动力学分析发现,吸附过程遵循二级动力学方程。上述结果说明铁锰氧化物/生物炭复合材料对于去除水中Cr(VI)具有潜在价值。 相似文献
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《化工管理》2016,(11)
采用表面活性剂模板合成法制备TiO_2~P_2O_5纳米复合材料,并用X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)和恒流充放电等测试手段对复合材料的结构、形貌及其电化学性能进行了研究。电化学性能研究表明TiO_2~P_2O_5复合材料表现出比纯TiO2_更高的初始充电容量和循环稳定性。90TiO_2~10P_2O_5复合材料表现出最好的电化学性能,初始充电容量达到207 m Ah/g,明显高于纯TiO_2材料(143 m Ah/g)。经过30次循环后,90TiO_2~10P_2O_5复合材料的充电容量仍为168 m Ah/g,而纯TiO_2材料只有70 m Ah/g。复合材料电化学性能提高的原因可能与样品的晶粒大小和比表面积有关。 相似文献
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粉煤灰为煤燃烧产生的固体废弃物,处理不当会对环境产生不利影响。文章基于以废治废的思路,采用微波辅助化学改性,并对制得的改性粉煤灰进行吸附性能评价。研究结果显示:采用的粉煤灰主要化学成分为硅铝氧化物,占总量的83%;微波辅助以氢氧化钠作为改性剂的改性工艺优化表明,水灰比和微波功率相比其他因素对粉煤灰改性影响最为显著。粉煤灰通过酸解改性后,扫描电镜结果呈现表面均有不同程度改变。 相似文献