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纤维素 燃料乙醇
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纤维素
转化为低氧含量精细化学品
关键字:
纤维素
;精细化学品;氢解
纤维素
是自然界总量巨大、零碳排放、可再生的可替代化石能源;作为能量及精细化学品优秀储备载体,
纤维素
高效绿色转化是目前能源替代领域的研究热点之一。本文设计思路为在活性炭担载的 Pt-Mo复合催化剂上,不消耗氢气的情况下,将
纤维素
转化为结构稳定的、氧含量较低的小分子化合物,这些化合物不仅可以作为精细化学品,还可作为燃料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16189
纤维素
/PVA复合膜制备研究
关键字:再生
纤维素
,PVA,离子液体
本研究以离子液体为溶剂成功制得
纤维素
/PVA复合膜。通过红外光谱对复合膜的组分进行了表征,在1570cm-1处出现了PVA独有的C=O伸缩振动峰,表明成功得到了
纤维素
/PVA复合膜。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15802
高强度透明
纤维素
塑料
关键字:水凝胶,
纤维素
塑料,拉伸强度
通过热压
纤维素
水凝胶首次成功制备出高强度透明
纤维素
塑料。采用NaOH/尿素水溶液于-12.5℃溶解
纤维素
浆料得到透明的
纤维素
溶液,然后制备
纤维素
水凝胶,再热压制得柔性
纤维素
塑料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15649
纤维素
基氧化还原聚合物的制备
关键字:
纤维素
,氧化还原,电化学
具有氧化还原性的电响应聚合物应用于化学修饰电极,在生物分析领域得到广泛的研究。但是此类聚合物的结构对电极的性能至关重要。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15643
智能响应性细菌
纤维素
纳米晶须的构筑
关键字:ATRP,细菌
纤维素
晶须,NIPAM
本文通过原子转移自由基聚合(ATRP)的方法在细菌
纤维素
纳米晶须(CNCs)表面形成具有温度敏感特性的N-异丙基丙烯酰胺高分子刷(PNIPAM)。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14973
图案化
纤维素
的微纳生物组装
关键字:细菌
纤维素
,微流控,图案化,木醋杆菌
在生物合成中,从纳米到微米尺度的结构精确控制是设计纳米结构功能材料的新方法。细菌
纤维素
纤维(BC)是由微生物合成的
纤维素
,是自然界中最精细的纳米纤维。由多层次微纤组合形成了相互交织的发达超精细网络结构;“纳米效应”使其具有高吸水性、高保水性、对液体和气体的高透过率、高湿态强度、尤其在湿态下可原位加工成型等特性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14827
剑麻微晶
纤维素
的制备与表征
关键字:剑麻纤维,微晶
纤维素
,制备
纤维素
微晶是一种可再生、可降解天然高分子材料,具有高吸湿性、低可湿润能力、与聚合物基体相容性较好等优点,其被广泛应用在食品、化妆品、制药及轻化工行业。从植物纤维中提取制备
纤维素
微晶一直为人们的研究兴趣和热点内容。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14556
金刚烷羧酸
纤维素
酯合成新方法
关键字:金刚烷
纤维素
酯 合成 表征
纤维素
高级脂肪酸酯具有功能性强、生物活性好、环境友好等特点,可应用气体分离、血液过滤等工艺过程或分离膜材料、可生物降解塑料、药物缓释剂、光学材料等多个领域,而近年来受到关注。金刚烷及其衍生物在医药、功能材料领域具有广泛用途,研究表明由金刚烷及基衍生物形成的羧酸
纤维素
酯具有良好的生物相容性和抗菌、抗病毒等作用,与
纤维素
相比具有较好的溶解性、热稳定性等性能[3,4]。已报道的关于金刚烷羧酸
纤维素
酯合成方法有...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10817
纤维素
/量子点荧光水凝胶的构建
关键字:
纤维素
,CdSe/ZnS量子点,荧光水凝胶
伴随着无机半导体材料的发展,许多高聚物/量子点复合物的制备引起了广泛的关注。这主要是由于这些杂化材料在分子印迹,荧光探针,非线性光学器件等方面有广泛的应用前景[1]。目前,高聚物/量子点复合材料的制备方法主要包括量子点表面的配体交换,聚合物直接与量子点表面配体反应,层层组装技术等等。本文介绍一种新的方法制备
纤维素
/量子点水凝胶。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10802
侧基链长对
纤维素
塑化材料性能的影响
关键字:侧基
纤维素
塑化材料 性能
本文采用溶液浇铸法制备薄膜,比较考查了不同侧链对材料的耐水性能、热学性质及力学性能的影响。前面考查了在取代基相同(如月桂酸酯基)的条件下,不同取代度对材料耐水性的影响[4],本文研究各样品的取代度为2.2时,不同链长取代基对
纤维素
塑化材料疏水性能的作用效果。对各样品 进行的吸水率测定结果见Fig1,短链的醋酸
纤维素
(CDA)、醋酸丙酸
纤维素
(CAP)和醋酸丁酸
纤维素
(CAB)的吸水率均大于长链改性材料。其中醋酸...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10791
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