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纳米微晶纤维素增强改性聚脲/丙烯酸树脂复合涂膜的性能研究

王勇 , 宋慧娟 , 谢绍祥

材料导报 doi:10.11896/j.issn.1005-023X.2015.06.003

对纳米微晶纤维素(NCC)增强改性聚脲/丙烯酸树脂(PUA)复合涂膜的性能进行了研究.通过掺入占PUA不同质量分数的NCC来研究其对复合涂膜整体性能的影响.结果表明,随着NCC用量的增大,复合涂膜的拉伸强度先增大后减小.当NCC用量为5%时对涂膜的增强效果最佳,抗拉强度达到12.91 MPa,较未改性的复合涂膜提高了54.98%.而改性复合涂膜的吸水率呈现先减小后增大的趋势,NCC用量为5%左右时吸水率达到最小.5%NCC的加入对复合涂膜的热性能及透光性能影响不大,但改善了复合涂膜的耐高温性能和耐磨性能.

关键词: 纳米微晶纤维素 , 聚脲/丙烯酸树脂 , 拉伸强度 , 耐磨性

以纳米微晶纤维素为模板的酸催化水解法制备球形介孔TiO2

李伟 , 赵莹 , 刘守新

催化学报 doi:10.3724/SP.J.1088.2012.10864

以纳米微晶纤维素(NCC)为模板剂,采用酸催化水解法制备了球形介孔TiO2 (SP-TiO2).并采用扫描电镜、透射电镜、X射线衍射、紫外-可见漫反射光谱和低温N2吸附-脱附等手段对其进行了表征.结果表明,所制SP-TiO2为直径100~200 nm的规整球形颗粒,单个球形颗粒由粒径为10~20 nm的TiO2小晶粒组成.其介孔孔径为8.2~13.5 nm,且随焙烧温度的升高而增大.NCC长链结构之间羟基键合所形成的狭小空间构成的微反应器,可有效限制TiO2前驱体的生长和团聚,诱导其晶粒自组装成球形结构,并抑制由锐钛矿相向金红石相转变.600 ℃焙烧的SP-TiO2表现出最高的光催化活性,对苯酚降解率达89%.

关键词: 球形 , 介孔 , 二氧化钛 , 纳米微晶纤维素 , 模板 , 水解

纳米微晶纤维素对白炭黑/天然橡胶复合材料性能的影响

徐苏华 , 古菊 , 罗远芳 , 贾德民

复合材料学报

采用硫酸酸解微晶纤维素(MCC)的方法制备了纳米微晶纤维素(NCC),并将其作为填料部分替代白炭黑(SiOz),制备了纳米微晶纤维素一白炭黑/天然橡胶((NCC—SiO。)/NR)复合材料。结果表明,NCC的加入在保持SiO2增强NR基本力学性能的同时,使压缩永久变形由11.4%下降到5.9%,压缩疲劳生热则由19.9℃下降至10.6℃。当NCC与sioz的质量比为10:20时,(NCC—SiO2)/NR复合材料的一级和六级龟裂屈挠次数分别由Si02/NR的2.5×10、6.0×10。次提高到7.0×10、1.2×10次;老化性能也优于Si02/NR复合材料,老化后拉伸强度、撕裂强度及硬度分别上升了40%、21%和25%,永久变形下降了25%,拉伸强度和断裂伸长率则基本不变;动态力学性能测试结果表明,NCC与SiOz的质量比为0:30-20:10时,复合材料0℃的胶料抗湿滑性能tan占基本不变,而60℃胶料的滚动阻力tan艿却由0.060下降至0.049。SEM结果表明:NCC—SiO2在NR的分散性优于SiO2,与NR基体界面结合更加紧密。

关键词: 天然橡胶 , 纳米微晶纤维素 , 白炭黑 , 复合材料 , 性能

棒状纳米微晶纤维素诱导制备花状TiO2纳米晶体

彭新艳 , 丁恩勇

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2012.11701

以棒状纳米微晶纤维素(Nanocrystalline cellulose,NCC)为形貌诱导剂,TiCl4为原料,采用水解法在70℃的温度下反应4~6 h,制备了TiO2花状纳米晶体.采用TEM、HRTEM、XRD和FTIR对不同条件下制得的TiO2晶体的微观形貌、晶粒尺寸和晶相组成进行了表征,探讨了TiCl4的用量及反应时间对晶体形貌和晶型的影响,并对其形成机理进行分析.纳米微晶纤维素表面富含大量羟基,可与TiO2之间形成氢键连接,促使TiO2在其表面的异质成核和生长,同时纳米微晶纤维素在TiO2表面的吸附作用,改变了各晶面的表面能和生长速度,使TiO2沿着[110]方向优先生长形成一维针状物,针状物再进一步聚集形成花状聚集体.以甲基橙为目标污染物,测试了所得TiO2纳米花状晶体的光催化性能.结果表明,随着TiCl4用量的增多及反应时间的延长,所制得的TiO2纳米晶体中金红石含量增多,形貌逐渐复杂化,光催化性能下降.

关键词: 纳米微晶纤维素 , 二氧化钛 , 花状 , 四氯化钛

纳米微晶纤维素的制备、改性及其在纸张阻隔涂布中的应用?

刘东东 , 唐艳军 , 张馨琪 , 黄彪彪 , 张婉清

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2016.10.045

以微晶纤维素(MCC)为原料,基于酸水解法制备了纳米微晶纤维素(NCC).随后,在水/二甲基亚砜反应体系中,以2,3-环氧丙基三甲基氯化铵(GTMAC)为阳离子醚化剂对 NCC进行改性得到了阳离子化的纳米微晶纤维素(CNCC).最后,对NCC、CNCC在纸张阻隔涂布中的应用进行了初步探讨.实验结果表明,NCC 呈棒状结构,粒径10~80 nm,长度<400 nm,其水相分散液在光照下呈现特殊的蓝光效应.通过氮元素分析法,测得CNCC的取代度为4.1%;FT-IR、XRD 分析结果确证了 NCC 被成功改性;TEM、TG 分析结果表明,与 NCC相比,CNCC具有较好的分散性和热稳定性.初步应用结果表明,相对于 NCC,CNCC 对涂布纸阻隔性能改善效果较为明显,且当添加量为0.2%时效果最佳,与零添加的涂布纸相比,透气度下降了22.4%,吸水性降低了34.4%.

关键词: 纳米微晶纤维素 , 阳离子化 , 取代度 , 表面涂布 , 阻隔性能

细菌纤维素的应用进展

孙勇慧 , 刘鹏涛 , 刘忠

材料导报 doi:10.11896/j.issn.1005-023X.2015.05.010

细菌纤维素(Bacterial cellulose,BC)是由多种细菌新陈代谢的产物形成的不合木素、半纤维素以及其他抽提物的高结晶度的三维网状结构.这种结构使得BC有着一些特有的特性,如高纯度、高结晶度、较大的机械强度、高保水值、抗菌性、无毒性、生物相容性和生物降解性等,从而在多个领域有着广泛应用,如生物医药与组织工程、食品、电学、造纸、功能材料等.CNC是纤维素的纳米微晶状态,大部分CNC都是由天然植物纤维制备的.BC有着与天然植物纤维相似的结构,将BC制备成CNC,其特性又会发生一些变化,从而扩大了应用领域.

关键词: 细菌纤维素 , 应用领域 , 纳米微晶纤维素

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