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壳聚糖接枝丙烯酸负载钯纳米纤维催化剂的制备及催化氢化

于建香 , 刘太奇

高分子材料科学与工程

制备了壳聚糖接枝丙烯酸负载纳米钯催化剂并对其催化氢化性能进行了研究。首先对分子量为30万的商品壳聚糖进行降解,得到了黏均分子量为10万的壳聚糖,用后者制备壳聚糖接枝丙烯酸共聚物并负载氯化钯,最后通过电纺丝技术得到了纳米纤维状催化剂。对制备的催化剂进行了透射电镜(TEM),X射线光电子能谱(XPS)和红外光谱(IR)的表征。结果表明,纳米纤维的尺寸在70 nm~200 nm之间,钯颗粒在10 nm~40 nm之间,并且钯颗粒在纳米纤维上均匀分散。催化剂氢化α-辛烯,结果显示,α-辛烯的转化率为99%;该催化剂在Ni2+存在下催化α-辛烯反应,生成辛烷的产率为65%。

关键词: 壳聚糖 , 接枝 , 丙烯酸 , , 电纺丝 , 氢化

电纺丝技术制备聚降冰片烯纳米纤维

于建香 , 刘太奇

高分子材料科学与工程

用静电纺丝技术将相对分子质量不同的无规聚降冰片烯(PNB)以邻二氯苯为溶荆制备出了微米级和近纳米级的聚降冰片烯纤维,并且研究讨论了相对分子质量、溶液浓度、纺丝电压和纺丝距离等因素对纤维直径的影响.随着聚降冰片烯溶液浓度增加,溶液的表面张力减小,相对分子量最大的PNB得到的纤维直径较大.

关键词: 聚降冰片烯 , 静电纺丝 , 纳米 , 纤维

羟丙基壳聚糖接枝聚乳酸的合成与表征

于建香 , 杨武芳 , 王小瑜 , 管中源 , 姚天宇

高分子材料科学与工程

以壳聚糖与1,2-环氧丙烷为原料,以四甲基氢氧化铵为催化剂合成羟丙基化壳聚糖(HPCS),之后丙交酯与羟丙基化壳聚糖以不同的比例以钛酸四丁酯(Ti(OBu)4)等为催化剂,在二甲基亚砜中合成羟丙基壳聚糖接枝聚乳酸(HPCS-g-PLLA).用红外光谱(FT-IR)、核磁共振(1H-NMR)、X射线衍射(XRD)和热失重分析(TG)测试等手段对接枝共聚物的物理及化学性质进行了表征,壳聚糖接枝后其结晶性降低,热分解温度从281℃降低到212℃.溶解性实验表明,羟丙基壳聚糖接枝聚乳酸在二甲基亚砜等有机溶剂中有很好的溶解性.

关键词: 壳聚糖 , L-丙交酯 , 两亲性 , 接枝共聚

PVP负载钯纳米丝状催化剂的制备及催化加氢性能

于建香 , 刘太奇

高分子材料科学与工程

用电纺丝技术和加热交联技术制备了聚乙烯吡咯烷酮 (PVP) 负载纳米钯的纳米丝状催化剂PVP-Pd,并对所制备的催化剂进行了SEM,TEM,UV和TG的表征.利用PVP-Pd对烯烃和硝基苯的催化氢化反应研究了所制备催化剂的催化性能,结果表明纳米纤维态PVP-Pd催化剂在室温、氢气条件下催化氢化α-辛烯和环己烯的转化率可以达到100%,对硝基苯也有很好的催化活性.

关键词: 静电纺丝 , 催化加氢 , 烯烃 , 纳米

同轴共纺技术制备聚苯乙烯中空亚微米纤维

吕丹 , 刘太奇 , 于建香

高分子材料科学与工程

利用同轴静电纺丝技术制备出壳层为聚苯乙烯(PS),芯层为聚乙烯吡咯烷酮(PVP)的壳-芯结构复合纤维,通过除去芯层PVP,成功地制备出了PS中空亚微米纤维.并对其进行了TEM、SEM 测试.结果表明,纺丝过程中内、外液流速比值K直接影响着复合泰勒锥的形成及复合纤维的微观形态,且复合纤维平均直径随K值的增大而减小.

关键词: 同轴共纺 , 聚苯乙烯 , 中空亚微米纤维 , 内、外液流速比 , 复合泰勒锥

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