【摘 要】
:
TEMPO氧化纤维素纳米纤丝(TOCNF)是一种经氧化植物纤维结合机械处理得到的凝胶状物质,其具有特殊的凝胶特性、巨大的比表面积、高反应活性和高机械强度等优势,可作为一种理想的功能材料用于增强水凝胶的强度。然而TOCNF表面功能基团为羧基,在高温下其凝胶耐热性下降,出现变稀行为,限制其在高温环境下的应用。本文旨在对TOCNF进行功能化疏水改性,在纤维表面引入疏水基团,利用疏水缔合原理改善凝胶的耐热
论文部分内容阅读
TEMPO氧化纤维素纳米纤丝(TOCNF)是一种经氧化植物纤维结合机械处理得到的凝胶状物质,其具有特殊的凝胶特性、巨大的比表面积、高反应活性和高机械强度等优势,可作为一种理想的功能材料用于增强水凝胶的强度。然而TOCNF表面功能基团为羧基,在高温下其凝胶耐热性下降,出现变稀行为,限制其在高温环境下的应用。本文旨在对TOCNF进行功能化疏水改性,在纤维表面引入疏水基团,利用疏水缔合原理改善凝胶的耐热性,并以改性TOCNF作为聚合物凝胶的增效剂,改善复合凝胶的耐热性以及机械性能,从而制备出高机械性能的复合水凝胶,并探索其作为油田堵漏材料的潜在应用价值。主要研究内容及成果如下:1.首先,在CTAB做催化剂的条件下,利用绿色试剂碳酸二甲酯对TOCNF进行疏水改性,将碳酸二甲酯(DMC)的甲基基团接枝到TOCNF表面得到DMC改性的TOCNF(DMC-TOCNF)其中,当DMC添加量为250%(相对于绝干TOCNF)时,取代度最高为0.630,且当温度从30℃上升到160℃时,粘度从2369 m Pa·s上升到2.9×10~4 m Pa·s。相反TOCNF则从2369 m Pa·s下降到167 m Pa·s。从而证明DMC改性赋予TOCNF高温凝胶性能,提高其凝胶耐热性。其次,将DMC-TOCNF与丙烯酰胺(AM)和N,N-二甲基丙烯酰胺(DMAA)进行混合,原位聚合制备DMC-TOCNF复合水凝胶。DMC-TOCNF与聚合物键之间通过物理缠结和氢键作用,形成稳定的水凝胶,并通过力学试验证明DMC-TOCNF增强水凝胶的强度。2.在甲基化改性基础上,利用带有双键的烯基琥珀酸干(ASA)对TOCNF进行改性得到同时带有双键和疏水长链的ASA-TOCNF。其中当ASA添加量为200%(相对于绝干TOCNF)时,ASA-TOCNF取代度达到最大,同时ASA-TOCNF也具有高温成胶性。然后,将ASA-TOCNF与N,N-二甲基丙烯酰胺(DMAA)以及AM混合,通过聚合反应制备ASA-TOCNF基水凝胶。通过ASA-TOCNF侧链上的双键使TOCNF与聚合物键之间形成共价交联,形成更稳定的水凝胶结构。研究发现,拉伸和压缩强度较原始水凝胶分别提高3倍和2.8倍。此外,在模拟油田环境下(110℃,2 wt%盐浓度)对ASA-TOCNF增强的水凝胶进行老化和压缩试验,结果表明其具有良好的耐分解能力和凝胶强度。3.利用单宁酸(TA)具有丰富的酚羟基,将ASA-TOCNF与单宁酸以及AM和DMAA混合后原位聚合制备P(AM-co-DMAA)TA/ASA-TOCNF复合水凝胶。研究发现,当TA添加量为20 wt%,ASA-TOCNF添加量为1 wt%时,力学试验表明P(AM-co-DMAA)/TA/ASA-TOCNF具有较高的强度和韧性,拉伸强度较传统水凝胶提高了3.3倍。同时,在模拟油田环境下(130℃,5 wt%盐浓度)P(AM-co-DMAA)TA/ASA-TOCNF水凝胶的老化和质构试验结果表明其具有良好的耐分解能力和凝胶强度。
其他文献
目前,生物质衍生的多孔碳具有高比表面积与高孔隙率已被广泛地用作电极材料。然而,传统的生物质基多孔碳制备工艺繁琐且使用了有毒和腐蚀性试剂(如H3PO4、KOH或HF),限制了其长远发展。因此,利用资源丰富的生物质作为前驱体,通过温和而有效的活化方式调控其比表面积和孔径分布,进而改善多孔碳用作超级电容器电极材料的电化学性能具有重要的意义。本论文以速生杨木边材木片为前驱体,探究多种温和活化方式对杨木基多
随着人们环保意识的增强,限塑令再度升级,各地逐步禁止使用不可降解塑料袋,鼓励使用可重复利用和可生物降解的购物袋。为了减轻塑料袋给环境带来的负面影响,本论文以马尼拉麻浆(BMHP)、本色竹浆(UBP)和本色针叶木浆(USKP)为主要原料,通过浆内添加聚酰胺多胺环氧氯丙烷(PAE)、烷基烯酮二聚体(AKD)和水溶性聚乙烯醇(PVA)纤维来研制可重复使用和可热封纸袋用纸。首先,本论文探究了三种纤维原料的
伴随着虚拟现实技术的飞速发展,增强现实技术应用而生,并在各行各业展示出巨大的发展潜能。当前,增强现实技术已在商业、医疗、娱乐、教育等多个领域得到广泛应用。本研究针对市场上印刷课程多数以虚拟现实形式呈现,存在设备限制且交互性低的现状,提出将移动增强现实技术应用于印刷课程教学当中,为印刷课程师生教学过程开展提供借鉴。胶印印刷工艺流程应用以移动增强现实技术为支撑,将《印刷设备与工艺》教材中胶印章节的内容
开发多功能木质素-银纳米粒子复合水凝胶是对木质素高值化利用的一种有效途径。本论文以工业来源的碱木质素为主要原料,制备了三种功能化的水凝胶,包括:压阻响应木质素银纳米复合水凝胶、压阻/p H响应木质素银纳米复合水凝胶以及超吸水性木质素银纳米复合凝胶。并对其合成机制、内部结构功能应用进行了系统研究。论文具体开展的工作如下:以碱性木质素为有机成分,银纳米颗粒(Ag NPs)为无机成分,合成了有机-无机杂
目的:探讨子宫内膜异位症(EMT)患者子宫内膜组织中长链非编码RNAs (lncRNAs)HAND2-AS1对异位子宫内膜(EC)组织中子宫内膜基质细胞(ESCs)增殖、迁移和侵袭能力的影响,并阐明其可能机制。方法:收集30例EMT患者(EMT组)的EC组织和30例健康育龄女性(对照组)的子宫内膜组织,分离子宫内膜组织获取ESCs。采用脂质体转染法转染EMT患者EC组织的ESCs,并将ESCs分为
近年来,随着机油系统朝着高温、高压、大流量方向发展,对所使用的机油滤纸性能的要求也在不断提高。这就需要机油滤纸具备一定的耐高温性能,以保证滤纸在高温、高压条件下正常工作。机油滤纸耐高温性能的好坏不仅影响到机油的过滤效果,还可能影响到工作人员的安全。机油滤纸生产过程中,为提高滤纸耐高温性能,通常会添加耐高温合成纤维或对已有纤维进行改性,也有利用浆内施胶等加工工艺将阻燃剂或耐高温物质添加到滤纸内部或涂
纳米纤维素具有强度高、生物相容性好以及可生物降解等优点,被广泛的应用到吸附、载药、光电传感等各个领域。目前,基于纳米纤维素基凝胶材料的制备和应用、结构和性能之间的构效关系成为了研究的热点。物理交联的纳米纤维素凝胶材料通常具有生物相容性好、绿色、环保的特点,但是存在强度性能差的问题,限制了其应用的范围。本论文以纳米纤维素材料的应用为核心,致力设计和构筑基于纳米纤维素的功能化复合凝胶材料,提高物理交联
聚氨酯(PU)因优异的性能被广泛应用于涂料、纺织和医疗等领域。其性能受到多种因素影响,因此研究影响PU性能的因素具有重要意义。PU材料容易受到细菌污染,限制其在抗菌包装领域的应用。季铵盐具有良好的抗菌性和生物相容性,将其与PU复合,在食品保鲜领域受到广泛关注。本课题选用异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、聚碳酸酯二元醇(PCDL)和二甘醇(DEG)为原料,合成一种新型聚氨酯材料。选用十二烷基二甲基苄基
颜色匹配函数(Color Matching Function,CMF)是匹配等能光谱中各单色光所需要的红绿蓝三原色色光的相对数量,是目前颜色度量和计算的基数据。CIE于1931年和1964年相继推出了标准视场和大视场条件下人群平均的颜色匹配函数,广泛应用于颜色度量和计算。但实际上在色觉正常的人群中视觉特性存在一定程度的差异性,这种差异导致观察者同色异谱现象。近年来,随着液晶显示器LCD、LED、O