【摘 要】
:
本研究采用超声波分散法分散纳米TiO2水溶液,以其吸光度的大小表征纳米TiO2颗粒的分散效果,将溶液以抽滤的方式注入薄木,研究了TiO2溶液吸光度随时间的变化关系,运用环境扫描电镜、能谱分析仪、综合热分析仪等现代分析技术分析方法,观察分析纳米TiO2颗粒在薄木表面的分布情况、浸注效果以及结合的可能性;对改性薄木进行抗菌试验和机理分析,通过以上试验的结果与分析,可以得出如下结论:1、通过正交试验可得
论文部分内容阅读
本研究采用超声波分散法分散纳米TiO2水溶液,以其吸光度的大小表征纳米TiO2颗粒的分散效果,将溶液以抽滤的方式注入薄木,研究了TiO2溶液吸光度随时间的变化关系,运用环境扫描电镜、能谱分析仪、综合热分析仪等现代分析技术分析方法,观察分析纳米TiO2颗粒在薄木表面的分布情况、浸注效果以及结合的可能性;对改性薄木进行抗菌试验和机理分析,通过以上试验的结果与分析,可以得出如下结论:
1、通过正交试验可得出,各因素对纳米TiO2分散液吸光度的影响强弱依次是:超声功率>时间>温度。其中功率的影响显著,时间的影响较显著,温度的影响不显著。在本试验所选取的各因素水平中,使纳米TiO2达到最佳分散效果的工艺条件是:功率300W,时间10min,温度20℃。
2、经最佳分散工艺条件分散后的TiO2溶液,其吸光度随时间的变化关系是:放置15min,纳米TiO2颗粒分散均匀,极少发生团聚。放置40min,吸光度降低0.012,此时溶液中纳米颗粒—小部分开始团聚。放置60min,吸光度下降幅度增大,纳米颗粒有一定的团聚。浸注薄木的纳米TiO2溶液,其放置时间不宜超过40min。
3、通过正交试验可得出,各因素对纳米TiO2附载薄木增重率的影响强弱依次是:抽滤次数>薄木切面>厚度,其中抽滤次数的影响显著,薄木切面的影响较显著,厚度的影响不显著。在本试验所选取的各因素水平中,使纳米TiO2附载薄木增重率达到最大的工艺条件是:抽滤5次,径切面薄木,厚度0.3mm。
4、薄木的扫描电镜分析得出:纳米TiO2颗粒在薄木表面分布较均匀;通过对薄木表面的能谱分析表明:薄木表面有较多的纳米TiO2颗粒,通过对薄木断面的能谱分析表明:纳米TiO,材料已浸注到薄木内部,且有一定的渗透量:通过差示扫描量热曲线(DSC)分析表明:纳米TiO2颗粒与薄木之间存在物理、化学结合的可能,处理后的薄木阻燃性能提高。
5、薄木抗菌试验结果表明:抗菌率达到了塑料抗菌标准QB/T2591-2003的要求,对金黄色葡萄球菌(ATCC6538)的抗菌率≥90.36%、对大肠杆菌(8099)的抗菌率≥94.52%,说明了薄木有抗细菌功能,其抗菌机理主要为TiO2光催化直接反应机理和间接反应机理。
其他文献
上海同步辐射装置(SSRF)储存环高频系统在运行时主要遇到的问题有三种。第一种是高腔压时超导腔经常发生二次电子倍增(Multipacting)等效应,它们容易导致失超(Quench)。第二种是高频系统低腔压运行时难以支撑储存环运行高流强,第三种是高频系统的干扰信号难以被低电平反馈系统压制,它会耦合到束流的纵向运动中去,干扰同步辐射光通量。通过比较国内外加速器解决这些问题的方法,认为可以通过反馈环路
转向是车辆行驶中最基本的运动。转向最基本的要求是所有车轮均纯滚动而不滑动,传统车辆在转向时要借助于转向梯形和差速器等刚性机械结构。对于四轮独立驱动、独立转向的柔性底盘,要实现差速转向控制功能,就需要进行转向的差速控制策略的设计及软硬件系统开发。本文基于阿克曼转向原理,对四轮独立驱动、独立转向的柔性底盘的前轮转向特性及控制策略进行了研究,通过试验台试验和硬化路面试验,取得了以下研究结论: (1)建
乡镇供水工程是农村水利和乡镇建设的重要组成部分,对改善居民生活条件、提高居民健康水平、促进水资源统一管理以及加强水利基础地位等方面具有重要意义。研究管网供水系统的优化问题,可以有效减少管网造价和管网后期的运行及管理费用。目前我国对于城市供水管网优化的研究较多,而针对村镇的供水管网优化问题较少。因此本文针对村镇管网系统,从村镇供水管网优化设计角度,以管网的建造费用以及运行管理费用之和定义经济性,以节
红枣具有丰富的营养价值和独特的医疗价值,在市场上深受人们喜爱。截止2017年,新疆红枣种植面积已超过710万亩,产量超过340万吨,已成为种植面积仅次于棉花的第二大农作物。为提高红枣捡拾效率,前期研制了红枣挑抛捡拾装置,在研究过程中发现红枣会出现一定程度的机械损伤,导致红枣发生霉烂,严重影响枣果的质量和经济效益。因此,如何降低红枣在捡拾过程中的机械损伤是研发捡拾装置时急需解决的问题。 本文在分析
目前化肥是农业生产中提高农作物产量的重要因素之一,但随着化肥用量的不断加大,对生态环境造成了一定的影响,为了保护环境同时也保证作物产量,可以通过提高化肥的利用率来实现这一目标。因此本文基于种肥同行技术设计了一种分层深施机构,即化肥颗粒在距种子一定距离的正下方,同时考虑到农作物生长周期主要分为成长期和成熟期,根据不同时期所需的肥量不同,将肥料颗粒在土壤中分为上下两层供农作物在不同时期吸收。因此,设计
我国是世界棉花生产大国,棉花是重要经济作物,也是国民经济重要组成部分和国家战略物资。其中新疆是我国棉花重要生产基地,新疆棉花种植面积、总产量、单产量连续多年位列全国第一。棉花生产过程中,棉花的采收是最重要的环节之一。机械化采收可以提高棉花采收效率、降低人力成本,增加经济收益。但新疆采棉机在采收时由于气候、地形、种植模式的特殊性,采棉机作业过程中火情频发,导致棉焚车毁,严重损害了棉农的经济效益。因此
棉花是重要的经济作物,新疆生产建设兵团棉花生产过程基本实现了机械化,但因棉花机械打顶较困难,打顶机械化发展较为缓慢。针对以往棉花打顶机存在的问题,本文基于新疆棉花种植农艺、模式和棉花打顶要求,结合现有机型的优点,研究设计一套电气化棉花打顶刀具高度控制系统,并搭建出该系统的硬件试验平台,进行田间验证试验。 (1)进行棉株顶尖的空间特性研究,即棉株顶层空间特性、相邻棉株顶尖高度差和相邻棉株顶尖间距三
现有棉秆收获技术分为切割收获和起拔收获,其中切割收获仅收获棉秆地表以上部分,不回收根部,是目前棉秆收获的主要方式。起拔收获可将棉秆连根收起,但现有棉秆起拔收获机械不仅起拔率低、作业时需对行,而且多为分段式作业,增加了作业量和劳动强度,因此使用不多。为此,本文设计了一种新型横卧辊式棉秆起拔装置。该机械可一次作业完成棉秆的整株起拔和打捆联合作业,与现有棉秆起拔技术相比,具有结构简单,作业无需对行,效率
新疆具有丰富的自然资源和市场优势,适合发展以温室大棚为主体的设施农业。由于温室大棚通常建于远离城市的偏远地区,导致了输电和供电成本较高。因此,需要设计一个友好型发电系统来实现不同的运行模式下温室电力的稳定供应。目前,单一的风力发电或光伏发电模式具有很强的非线性输出特性,导致了供电系统的可靠性差。相较之下,风光互补发电系统具有天然的互补优势,能提高温室大棚发电系统的资源利用率,增加系统的稳定性。针对
新疆凭借独特的地理优势条件,不仅成为我国最大的番茄生产地,更成为了世界三大番茄生产地之一。随着新疆农产业链结构的调整,在政府的大力度支持下番茄产业成为了新疆的优势产业,大面积的加工番茄依靠人工采收的方式已经不能适应加工番茄的种植业发展,机械化采收已成为解决新疆加工番茄收获的重要方式。番茄收获机实现果实与秧茎分离的核心部件是振动发生器,较为普遍应用的双偏心块式番茄果秧分离振动发生器在实际工作时存在运