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11.
目前,广泛地报导着聚合物由各向同性向各向异性转化过程的资料。通常,这种转变伴随着结构的变化和聚合物机械性能的改变。本文研究不同牵伸下水化纤维素纤维有技术用途的耐久性、定向度、双折射(△n),疏松度、耐试剂腐蚀性等问题。实验资料的比较使有可能得到这种纤维在变形过程中结构改变和耐用性方面的补充资料。在静力负荷下和温度为20℃,80℃,120℃时纤维的耐久性按已知方法来确定,并可按的公式进行计算:  相似文献   
12.
粘胶纤维的性能依赖于纤维中巨分子的超分子(亚微观)结构,为了建立结构一性能间的关系,必须对纤维中巨分子的聚集状态及其相互配列情况作深入的了解。研究纤维微细结构各种因素对纤维物理—机械性能的影响,可以为制备新的纤维品种,改进纤维性能寻找新的途径。因此,对结构与性能的研究,具有重要的意义。  相似文献   
13.
两种微交联羧甲基纤维素的结构和性能研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
在制备羧甲基纤维素(CMC)过程中加入适量四硼酸钠或N-羟甲基丙烯酰胺(HMAM)使CMC分子间发生微交联。阐述了有关的交联机理,研究了交联剂量对CMC溶液性质的影响。结果表明,微交联工艺使CMC溶液粘度、抗盐性和取代基分布均一性明显提高。与未交联CMC比较,四硼酸钠用量3%—9%时,2%水溶液粘度提高20%—60%,盐粘比提高23%—49%,造浆率和滤失性也得到改进。用XRD和IR对微交联CMC结构进行了表征。  相似文献   
14.
纤维素经液氨预处理对其结构和晶型的影响   总被引:10,自引:0,他引:10  
棉短绒纤维素在室温和工1.03MPn压力下用无水液氢进行预处理,并经蒸发除去大部分氨,研究液氮处理前后纤维素微细结构和结晶形态的变化,讨论氛对纤维素的作用机理。结果表明,液氮处理后纤维素的侧序分布、结晶度、微晶尺寸、晶格形态都发生深刻的变化。X-射线结晶度下降21%,微晶横向尺寸减少20%-40%,晶格由纤维素I转化为纤维素I。纤维素结构中较高序态区向低序和无序部分转移,这种物理结构的变化将增进纤维素的可及度,提高纤维素在制备行生物时的反应性。  相似文献   
15.
羧甲基纤维素(钠盐,以下简称CMC)是一种重要的水溶性聚电解质。本文在传统溶媒法的基础上,采用乙醇作溶剂的两段加碱法新工艺制备CMC。研究表明,在低浴比(乙醇/纤维素=2.5—3.0)条件下,采用新工艺制得取代度约0.9,粘度(2%水溶液)为900—1000mPa·s,具有较高取代均一性和良好性能的CMC。用酶水解的方法,通过还原值测定,对CMC的取代基沿分子链的分布进行了表征;并对CMC的一些性能进行了测定,同时对其热稳定性进行了研究。  相似文献   
16.
化学发泡氯氧镁水泥防火材料的研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
苏雪筠  苏茂尧 《硅酸盐学报》2002,30(Z1):135-137
使用氧化镁和老卤块为主要原材料及适当的添加剂, 采用化学发泡工艺制备多孔氯氧镁轻质防火材料.讨论了氯氧镁浆料的配比、氧化镁活性、添加剂对材料结构及性能的影响, 结果表明, 使用高活性氧化镁及少量添加剂、发泡剂可制得多孔、低密度、适当强度、隔火、隔音等优良性能的轻质材料, 用扫描电镜观察了产品的显微结构, 这种多孔的氯氧镁水泥可广泛用于防火工程及建筑、装饰工程.  相似文献   
17.
纺丝液中尽可能不存在小的颗粒(在喷丝头孔径尺寸范围内)是粘胶纤维纺丝的先决条件之一。这些颗粒可来源于原料,例如未溶解的浆粕、苛性钠溶液和生产用水,或者来自设备的腐浊、磨蚀和折出的沉淀物。化学原料的量的减少,在非理想条件下进行生产、使用不合适的设备以及某一生产过程的故障等都可以增加粘胶中结构的不均一程度。粘胶中这些不均一物的存存,在实验室中可用过滤值定量地予以说明,在工厂中可以从过滤材料使用寿命缩短的时间来进行观测。这些粒子也可用适宜的计算装置进行计  相似文献   
18.
在生产粘胶纤维和玻璃纸(赛璐玢)的过程中,形成了大量的工业废水,这些废水含有硫酸、硫酸锌、硫酸钠、二硫化碳、硫化氢、纤维素、溶解的有机化合物,悬浮物质和其他污物。在现代工厂中,污染的工业废水,其数量一昼夜达3~15万米~3。保护国家水源免受工业部门废水污染的问题,可以依靠下述的办法加以解决: 1.改进纤维生产的工艺过程,以便减少所耗用的水量,并减少流入污水中的污物。 2.及时采用各种技术装置,保证减少工  相似文献   
19.
在苏联,二硫化碳的主要产量是由所谓《古典法》生产的,这一方法是由组成CS_2的元素直接合成反应: C+S_2=CS_2 (1) 反应是在煤气外烧炉法——铁甑中或电炉中进行。这个方法的缺陷是:间歇性生产、单元机组的生产率低,以阔叶树为木炭原料。不  相似文献   
20.
纤维素醚经MBAA交联制备高吸水材料的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究了羧甲基纤维素经N,N’-亚甲基双丙烯酰胺(MBAA)交联制取纤维素高吸水材料的工艺方法和交联机理,以及交联剂用量、醚化条件对产品吸附性能的影响。用x-射线衍射和电子显微镜观测该吸水材料的结晶度和形态结构。用本工艺方法可制得水吸附保持值(WRV)300~330ml/g,等渗盐水吸附保持值(SRV)63~73ml/g的高吸水材料。  相似文献   
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