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木质素-聚乙烯亚胺的合成及对Cu2+离子的吸附性能

张继国 , 王艳 , 苏玲 , 张盛明 , 方桂珍

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2014.08.031

以木质素(Lignin)为基质,用戊二醛(GA)做交联剂,将聚乙烯亚胺(PEI)交联到木质素分子上,制得木质素-聚乙烯亚胺(Lignin-PEI)吸附剂,采用扫描电镜(SEM)、X 射线衍射(XRD)、傅立叶红外光谱(FT-IR)、X 射线光电子能谱(XPS)对 Lignin-PEI 的结构进行表征,并考察了其对 Cu2+的吸附性能。结果表明,当Lignin、PEI和 GA 的反应比m(g)∶V(mL)∶V(mL)为2∶5∶20,在温度25℃下,反应时间2 h,合成的Lignin-PEI的含氮量为10.61%。吸附等温数据符合Langmuir 模型,吸附动力学符合准二级反应动力学模型。Lignin-PEI 吸附剂对 Cu2+饱和吸附量为54.15 mg/g。

关键词: 木质素 , 聚乙烯亚胺 , 铜离子 , 吸附

氧鎓离子法合成端羟基聚四氢呋喃-聚环氧丙烷嵌段共聚醚

汪存东 , 潘洪波 , 苏玲 , 张丽华

高分子材料科学与工程

以端羟基聚四氢呋喃(PTHF)和聚环氧丙烷(PPO)大分子为原料,浓硫酸为催化剂,在加热条件下,聚四氢呋喃两端生成鎓离子活性中心,遇到两端含活泼氢的聚环氧丙烷时发生反应,从而制备出了一种全新结构的端羟基PTHF-PPO嵌段共聚醚;通过凝胶渗透色谱(GPC)、红外光谱(IR)和核磁共振(NMR)对产物进行了表征.考察了反应温度、反应时间、催化剂用量等因素对聚合产率以及产物相对分子质量的影响.随着反应温度升高,反应时间的延长,或催化剂用量的增加,共聚醚的产率和相对分子质量都是先增大后减小.研究结果表明,反应温度为120℃~130℃,反应时间为4h,催化剂用量为PTHF质量的4%时最为理想;共聚醚黏度低,常温下为液态,浇注方便,是生产聚氨酯的很好原料.

关键词: 氧鎓离子 , 聚四氢呋喃 , 聚环氧丙烷 , 嵌段共聚醚

碱木质素壳聚糖反应膜的制备与性能

苏玲 , 李珊珊 , 方桂珍

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2013.09.033

以壳聚糖和碱木质素为原料,以戊二醛作交联剂,制备碱木质素/壳聚糖反应膜,并测定薄膜的相关物理性能.研究结果表明,碱木质素/壳聚糖反应膜制备的最佳条件为羟甲基化碱木质素与壳聚糖的质量比为1∶2,加入质量比为0.3%戊二醛溶液作交联剂,0.5%(质量分数)甘油,25℃反应6h后真空脱泡2h得到制膜液,铺膜,于50 ℃烘干制膜.膜的厚度为12~13μm,抗张力为27~28N,吸水溶胀度为28.4%.羟甲基化碱木质素在壳聚糖膜中的分布较为均匀.羟甲基化碱木质素的羟基或壳聚糖的羟基与戊二醛发生了交联反应.由于碱木质素具有较强的抗酸性能,同时羟甲基化碱木质素抗碱能力高于碱木质素,使碱木质素壳聚糖反应膜在强酸和强碱性溶液中均保持了使用性能.提高了反应膜的抗酸碱性能,适用范围为pH值=1~14时,扩大了膜的使用范围.

关键词: 羟甲基化木质素 , 壳聚糖 , 反应膜 , 性能

湿-热-力耦合环境下复合材料结构损伤分析与性能研究

闫伟 , 燕瑛 , 苏玲

复合材料学报

将考虑湿热效应的经典层合板理论引入有限元方法中,通过精确考察单层板等效参数衰减、追踪初始破坏后的卸载以及对最终破坏进行判定,在精确预测湿热环境对复合材料性能影响的同时追踪了损伤演化过程.通过建立湿-热-力耦合下复合材料宏观性能的定量表达式,发展湿-热-力耦合环境下复合材料性能演化表征与预测方法,实现在有限元分析中考虑湿热效应的影响.对3种不同铺层方式复合材料层合板进行湿热环境试验研究,并利用本文中分析方法进行损伤模拟,分析结果与实验结果符合得较好.

关键词: 复合材料 , 湿热 , 损伤 , 力学性能

双随机分布细观分析模型与复合材料性能预报

刘玉佳 , 燕瑛 , 苏玲

复合材料学报

发展了一种细观力学有限元分析方法--拟真实的参数化双随机分布模型,该模型综合考虑了纤维增强树脂基复合材料的真实微结构特点和纤维单丝综合力学性能测试结果的离散性特征,模拟了复合材料中纤维排列和强度分布的随机性.借助移动窗口法研究了该参数化双随机分布模型的可靠性,确定了其代表性体积单元的尺寸.基于能量法原理推导了单向复合材料的弹性模量预测公式,结合能量法和渐进失效分析方法,利用该细观力学有限元方法分别预测了单向纤维增强树脂基复合材料T300/5228的弹性模量和强度性能.数值模拟结果和大部分试验结果吻合良好,表明发展的细观力学有限元方法能够较好地预测复合材料的力学性能.

关键词: 复合材料 , 细观力学有限元法 , 力学性能 , 双随机分布模型 , 代表性体积单元 , 能量法

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