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纤维素 燃料乙醇
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纤维素
/[Emim]Ac 浓溶液的流变性能
关键字:
纤维素
;离子液体;流变;零切粘度;平台模量
研究了高浓度的α-
纤维素
(C8002)/1-乙基-3-甲基咪唑乙酸鎓([Emim]Ac)离子液体溶液流变性能。结果表明,
纤维素
/[Emim]Ac浓溶液属于切力变稀的非牛顿流体,且Cox- Merz规则对该浓溶液是适用的。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16418
黄原胶/阳离子
纤维素
JR400复合体系的流变性
关键字:黄原胶;阳离子
纤维素
;流变性;聚电解质复合物
本文研究了黄原胶(XG)/阳离子
纤维素
JR400复合体系亚浓及浓溶液体系的流变性,考察了组分比、浓度、剪切速率、pH及电解质浓度等的影响,探讨了相互作用机理,以期加深对聚电解质复合物的认识,为其应用提供基础依据
http://www.polymer.cn/research/dis_info16403
纤维素
纳米纤维及其组织工程支架的制备
关键字:TEMPO-媒介氧化;
纤维素
纳米纤维;组织工程支架
以桉木
纤维素
为原料,采用2,2,6,6-四甲基哌啶-1-氧自由基(TEMPO)-媒介氧化法在中性条件下制备羧基含量0.808 mmol/g的氧化
纤维素
,然后在高浓度(0.5% , w/w)下用高压均质大量制备得到高结晶度
纤维素
纳米纤维,采用扫描电镜(SEM) 、X-射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)、原子力显微镜(AFM )等表征氧化
纤维素
及
纤维素
纳米纤维的结构和形貌;将
纤维素
纳米纤维与聚乙烯醇(PVA)复合,通过冷冻干燥制备三维多孔组织...
http://www.polymer.cn/research/dis_info16196
离子液体环境下固体酸催化降解
纤维素
关键字:离子液体;固体酸;
纤维素
;降解
化石能源的日趋枯竭已经成为不争的事实。由于生物质具有可再生,储量丰富,分布广泛等特点,研究者逐渐将目光转向重视生物质的开发利用。
纤维素
是葡萄糖经β-1,4糖苷键形式连接而成的多糖,年再生量为1.0×1011 t以上,可以说是一种“取之不尽、用之不竭”的生物质资源。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16192
纤维素
或山梨醇选择性催化转化为异山梨醇的研究
关键字:
纤维素
;异山梨醇;固体酸
高效催化转化丰富的
纤维素
资源及其衍生物为高附加值的化学品具有十分重要的意义。利用固体酸和 Ru/C 加氢催化剂可选择性地将
纤维素
转化为异山梨醇。结合 NH3-TPD, NH3-FTIR,Pyridine-FTIR 和滴定等表征手段研究固体酸催化剂的构效关系,结果表明:不是所有的酸位点都是催化活性中心,而且固体酸的结构可能影响异山梨醇的选择性。这些结果为
纤维素
选择性催化转化提供了一条思路。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16187
疏水抗菌
纤维素
/纳米铜复合膜的制备与表征
关键字:
纤维素
,纳米铜,疏水,抗菌
纤维素
是一类亲水性物质,其膜产品往往也具有很强的亲水性,容易被润湿,也容易滋生细菌。本文介绍了一种制备表面具有铜纳米颗粒的
纤维素
疏水抗菌膜材料的方法。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15946
木质
纤维素
超细粉体提高聚氨酯耐低温性研究
关键字:聚氨酯;木质素
纤维素
;有机硅;耐低温
一直以来,人们一直追求通过合成材料来仿生天然材料,以期能克服许多天然材料在使用中的不足,而通过天然材料来改观合成材料中的不足的研究很少涉及。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15738
海鞘
纤维素
的制备及其性能
关键字:海鞘,纳米
纤维素
晶体,溶致胆甾型液晶,选择反射
本论文从柄海鞘的被囊中成功地制备了纳米
纤维素
,并通过偏光显微镜、红外光谱仪、原子力显微镜和扫描电子显微镜对其形貌、结构和溶致手性液晶行为进行了较系统的研究。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15697
纤维素
氨基甲酸酯纤维的制备及其结构和性质
关键字:
纤维素
氨基甲酸酯,微波合成,湿法纺丝,纤维
纤维素
氨基甲酸酯(CC)是CarbaCell 工艺生产人造丝和玻璃纸的中间体。本文在无催化剂、无溶剂条件下微波加热快速合成得到CC,然后将7 wt% NaOH 水溶液预冷至–7 oC 迅速溶解CC 得到纺丝原液。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15691
京尼平交联
纤维素
/明胶复合膜的超分子结构与性能
关键字:
纤维素
,明胶,非共价键力,生物相容性
纤维素
和明胶分别来自于植物和动物的两种生物资源,但后者为蛋白类材料,具有易脆、极易吸水等缺点。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15680
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