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31.
为了探究木质素磺酸钠在活性炭/水界面的吸附机理,研究了温度、pH 值、无机盐、脲以及直链醇对其吸附动力学及吸附等温线的影响.吸附动力学结果表明,木质素磺酸钠在活性炭/水界面的吸附约在10 min 内快速达到平衡;随着离子强度的增加及脲的加入吸附速率常数增大,pH值增加,吸附速率常数先增大后减小.不同pH值条件下的木质素磺酸钠在活性炭/水界面的吸附等温线符合 Langmuir 方程;随着离子强度增大、脲或直链醇的加入,吸附过程更符合 Freundlich 模型.增加离子强度、降低 pH 值及加入直链醇都可显著提高木质素磺酸钠的平衡吸附量,而脲的加入降低平衡吸附量.在中性条件下木质素磺酸钠主要通过疏水作用和氢键作用吸附在活性炭/水界面,疏水作用有利于加快吸附速率及增加吸附量,该吸附过程不受温度的影响. 相似文献
32.
研究几种木质素基表面活性剂在碳酸钙表面的吸附特性,发现静电作用和氢键作用不是主要的吸附驱动力,木质素基表面活性剂分子中的羧酸基与碳酸钙表面的螯合吸附作用是控制其吸附的主要驱动力。研究几种木质素基表面活性剂与十二烷基苯磺酸钠(LAS)的复配效果,发现几种木质素基表面活性剂都使LAS溶液的表面张力降低,但是只有木质素磺酸钠(SL)和木质素羧酸钠(CMWAL)能够降低LAS在碳酸钙表面的吸附量,起到牺牲效果,尤其是CMWAL在较低浓度下即具有显著的牺牲效果,在质量分数为20%时(占LAS),最大牺牲效果可达95.2%。 相似文献
33.
采用一步水热酯化反应将不同来源的木质素紧密包覆在二氧化钛表面,得到木质素改性二氧化钛复合纳米颗粒。DLS分析显示经木质素包覆改性后,二氧化钛粒径增大8~12 nm;TG分析测得复合纳米颗粒中木质素包覆量(质量分数)为7.6%~9.0%;TEM及XPS测试结果证实:木质素的羧基与二氧化钛表面羟基之间发生了酯化反应,从而使木质素紧密包覆在二氧化钛表面。在此基础上,将木质素改性二氧化钛复合纳米颗粒作为唯一防晒组分制备了防晒霜,测定了防晒指数SPF值并与只含二氧化钛的防晒霜进行了性能对比。结果显示:添加质量分数为10%和20%的溶剂型木质素改性二氧化钛后防晒霜的SPF值分别为43.88和72.83,明显高于添加二氧化钛的防晒霜,且肤感更优,达到日常防晒的要求。在此基础上探讨了木质素改性强化二氧化钛紫外防护性能的机理。 相似文献
34.
木质素是植物中含量第二大的天然有机高分子聚合物,以来源于制浆造纸和生物质炼制中的工业木质素为原料,制备具有特殊功能的高附加值材料,对木质素进行资源化高效利用、解决化石资源日趋紧缺及环境污染等问题具有重要意义。近年来,研究人员利用各种技术制备了许多种类的木质素基功能材料,如载药微胶囊、防紫外剂、抗老化剂、光催化剂载体、炭电极材料等。本文介绍了木质素基功能材料的国内外最新研究进展,总结了木质素基功能材料的不同制备工艺和应用领域,评述了木质素微观结构及制备工艺对材料结构特性和应用性能的影响。指出木质素基功能材料的研究是涉及多个学科交叉的前沿课题,但如何高效制备结构规整可控且性能优异的木质素基功能材料仍然是一个具有挑战性的课题。今后的研究应加强对木质素微观结构及其调控机理的研究,以便可以更好地利用其自身的三维网状结构和大量芳香结构等特性制备基于木质素特性的功能材料。 相似文献
35.
生物基来源的聚合物具有生物相容性高、无毒易降解等优势,近些年来作为药物载体在生物医药领域受到了广泛的关注。人体内的生理环境存在pH差异,利用pH作为刺激响应的信号,可以赋予聚合物纳米载药系统理想的靶向释药性能。本综述着眼于pH敏感性的生物基聚合物纳米粒子,揭示了纳米载药粒子中化学键断裂与质子化作用两种pH响应的控释机制,并针对两者的控释特点进行了分析总结。在此基础上,介绍了几种生物基药物载体的pH控释研究及其在生物医药领域的应用进展,并提出了目前利用各种生物基材料作为药物载体存在的问题。最后,针对目前存在的载药量低、敏感性不强等问题,提出了可采用多种方式联合载药、多重刺激响应结合等方式进行深入研究的展望。 相似文献
36.
37.
38.
39.
排斥萃取过程初探及其应用 总被引:4,自引:1,他引:3
研究了向水中加入盐类形成的复合萃取剂对丙酮 乙酸乙酯、乙醇 水 乙酸乙酯、水 丁酮三组体系的萃取分离效果,并与水萃取剂的分离效果相比较,发现盐组分可以增大萃取剂对溶质的选择性系数26~1300倍,达到强化萃取的目的。提出其强化萃取过程为排斥作用,并探讨排斥作用机理。进一步比较了本研究方法与传统方法对三组体系的分离能耗 相似文献
40.
磺化三聚氰胺脲醛树脂合成工艺的研究 总被引:5,自引:1,他引:5
研究了引入尿素含量较高的条件下 ,磺化三聚氰胺脲醛树脂 (SMUF)的合成工艺影响因素及作为混凝土超塑化剂的应用性能。结果表明SMUF的优化合成条件为 :n(甲醛 )∶n(硫酸 )∶n(三聚氰胺 )∶n(尿素 ) =6∶2∶1∶1 ,羟甲基化、磺化、酸段缩合、碱性重整 4个阶段的反应温度均为 80℃ ,酸段缩聚反应阶段pH为 4 .5 ,时间为 90min。合成的SMUF树脂在用量 0 5 %时 ,混凝土的减水率可达 2 0 %。该工艺与SMF树脂合成相比 ,原料成本降低 35 %。 相似文献