|
纳米纤维素及其复合材料的制备及结构与性能研究
纤维素是世界上最丰富的天然和可再生材料之一,纤维素资源的开发与应用具有重要战略意义。纤维素以多层次结构存在于植物纤维。纤维素分子链通过分子链间氢键和范德华力紧密结合形成结晶体。纤维素结晶与非晶纤维素连接形成了纤维素原纤。纳米纤维素纤维( CNF)由若干纤维素原纤通过氢键作用聚集形成,尺寸一般在20-40纳米。CNF再聚集形成了纤维素微纤,与半纤维素和木质素共同构成了宏观的纤维素纤维。纳米纤维素材料具有极高的...
http://www.polymer.cn/research/dis_info19018 |
|
石墨烯/纳晶纤维素/聚乙烯醇高导电复合膜的制备
石墨烯是一种十分理想的纳米复合材料填料,人们想利用其良好的导电性和高比表面积制备良好导电塑料[1],由于石墨烯具有非常低的渗滤阂值,使得石墨烯在聚合物中有着良好的应用前景。本文采用改进的Hummers法制备氧化石墨烯[2],然后以纳晶纤维素辅助分散还原氧化石墨烯,在水合肼还原氧化石墨烯过程中,由于纳晶纤维素存在,纳晶纤维素穿插在石墨烯片层之间或附在石墨烯边缘,使得石墨烯不易发生大面积团聚,然后采用溶液共混方...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18981 |
|
纤维素纳米纤/聚苯胺/石墨烯柔性导电复合材料的制备与性能研究
天然纤维素纳米纤( CNF)是直径低于100 nm的纤维素,具有高强度、高模量、高比表面积等特性,可以用以制备具有高强度、高柔韧性等特性的纤维素纳米纸。CNF与石墨烯[1]等导电材料复合可以制备具有优异导电性、高能量密度等性能的柔性电子器件,在柔性电子元件等方面有着潜在应用。但是,由于石墨烯表面缺少极性基团,石墨烯与CNF之间较难形成紧密结合,从而导致材料使用性能的降低。因此,发展制备CNF与石墨烯纳米复合材料的新技...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18871 |
|
以离子液体为介质的纤维素均相功能化研究进展
纤维素是自然界中储量最大的天然高分子,具有可再生、可完全生物降解、生物相容性好等诸多优点,被认为是未来能源、化工的主要原料。由于聚集态结构的特点,天然纤维素不熔融、难溶解,使其应用受到极大限制。近年来,人们发现一定结构的离子液体可以高效地溶解纤维素,这为纤维素的加工与功能化提供了一个崭新的和多用途的平台。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18371 |
|
基于低温溶解的纤维素和甲壳素新材料在农业上的应用
纤维素和甲壳素是最顽固的高分子,所以它们很难溶解和熔融,从而限制了其应用。 这里主要介绍用水体系通过低温溶解这两种生物质大分子,并将它们转化为功能材料,这些功能材料具有独特和引人入胜的性质和应用前景。 实验证明,纤维素和甲壳素在氢氧化钠/ 尿素溶液中低温溶解是溶剂(氢氧化钠、尿素和水)与高分子间由氢键驱动的自组装过程。 由此制得的透明高分子溶液通过物理方法再生...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17375 |
|
海鞘纤维素纳米晶体溶致手性向列相液晶的研究进展
本文主要介绍本课题组在柄海鞘中提取纳米纤维素晶体及制备其溶致手性向列相液晶的最新研究进展。
http://www.polymer.cn/research/dis_info17116 |
|
热塑性、全降解型纤维素基接枝共聚物的结构设计、合成与性能
纤维素的熔融加工一直是一个极具挑战性的课题,对拓展纤维素的应用范围意义重大。化学改性是改变纤维素性能的切实有效的手段,并有望赋予纤维素熔融加工性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15596 |
|
纤维素/海藻酸共混膜的制备及其蒸发渗透性能
关键字:Cellulose, Alginate, Blend membrane, Pervaporation, Caprolactam/water 海藻酸钠是海带加工后的副产物,它由β-D-1,4 甘露糖醛酸和α-L-1,4 葡萄糖醛酸组成,已广泛用于控制释放、离子交换和蒸发渗透膜分离技术等领域。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13604 |
|
NaOH/尿素水溶液中低温溶解聚苯胺
关键字:聚苯胺,纤维素溶液,低温溶解 聚苯胺(PANI)以其较高的电导率和良好的稳定性等优点,认为是最有希望的导电聚合物。但是,聚苯胺难以溶解,本征态(EB)聚苯胺溶于N-甲基吡咯烷酮(NMP)、间甲酚和二甲基丙烯基脲(DMPU)中,但是,得到的聚苯胺材料综合力学性能差.
http://www.polymer.cn/research/dis_info13196 |
|
基于自然纤维素物质的功能纳米材料
关键字:自组装,薄膜,纳米材料 基于自然生物物质的功能纳米材料设计和构筑是仿生纳米化学的一个重要研究方向。
http://www.polymer.cn/research/dis_info12199 |
|