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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
采用含氟超支化聚合物对多壁碳纳米管表面进行功能化改性,合成了两种含氟的多壁碳纳米管杂化材料(MWCNT-HPEF/HPUF).通过傅里叶转变-红外谱图(FT-IR)、扫描电子显微镜(SEM)研究表明,超支化聚合物通过共价键连接在多壁碳纳米管表面;采用浸渍MWCNT-HPEF/HPUF 乙醇分散液的方法制备了超疏水性棉织物,处理后的棉织物对水静态接触角151°,接触角滞后小于5°,但拒油性较差,仅为2级.  相似文献   

2.
用聚甲基(3,3,3-三氟丙基)/甲基含氢硅氧烷与烯丙基缩水甘油醚、全氟辛基乙烯进行硅氢加成反应,先制得侧链含全氟烷基和环氧基的氟硅聚合物(PFAMS),再与氨基改性的纳米SiO2进行接枝共聚反应,制备了一种纳米杂化氟硅聚合物(PFAMS-SiO2)并将其用于织物整理,获得了对水静态接触角达160.91°的超疏水棉织物.用红外光谱(FT-IR)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线光电子能谱(XPS)和静态接触角测量仪等仪器研究了PFAMS-SiO2的结构、在棉纤维表面的微观形态以及织物的疏水性能.结果显示,PFAMS-SiO2与预先设计的分子结构一致;经PFAMS-SiO2整理的棉纤维表面存在一层低表面能的氟硅疏水膜和大量仿荷叶的纳米微凸起,此即织物达超疏水的主要原因.  相似文献   

3.
以正硅酸乙酯(TEOS)、γ-(2,3-环氧丙氧基)丙基三甲氧基硅烷(KH560)、N-β-氨乙基-γ-氨丙基聚二甲基硅氧烷(ASO)等为原料,通过溶胶-凝胶和接枝共聚等方法制备了一种氨基硅-纳米SiO2杂化材料(ASO-SiO2),经一浸一轧、烘焙工艺整理,制得了超疏水棉织物,对水的静态接触角达155°.用红外光谱(FT-IR)、X射线光电子能谱(XPS)、扫描电子显微镜(SEM)、接触角测量仪等仪器研究了杂化材料的结构、微观形貌和超疏水性能.FT-IR分析表明,ASO-SiO2具有预期的分子结构;XPS分析和SEM观察证实,整理的棉织物表面存在一层超疏水杂化有机硅膜和大量的仿荷叶纳米微凸体;接触角测量发现,在一定范围内,随着ASO-SiO2用量的增加,整理棉织物的超疏水性明显提高.  相似文献   

4.
受自然界中超疏水现象的启发,超疏水材料受到越来越多的重视.纸基材料作为绿色可再生、生物可降解的柔性材料已成为重要的基础材料之一,如何将亲水性的纸基材料转变为超疏水材料是显著提升其利用价值的重要途径.本文综述了浸渍法、溶胶-凝胶法、化学气相沉积法、等离子体沉积法和喷涂法等技术对纸基材料的疏水改性研究进展,介绍了超疏水纸基...  相似文献   

5.
易凯  付时雨 《中国造纸》2022,41(2):115-121
纤维素是一种来源广泛的生物质基材料,由于其生物相容性好、分子结构中的羟基丰富、密度低等性质而用于食品、医药、化学品等领域,备受科研工作者关注.近年来,对纤维素进行疏水化改性的研究使其应用范围进一步拓宽.本文从纤维素构建超疏水材料的表面能物质、含微/纳粗糙结构的表面构造等方面进行了综述,并归纳了该类超疏水材料在油水分离、...  相似文献   

6.
具有绿色环保、高性能、低成本等优点的纸基功能材料受到诸多关注。为突破纸基材料自身纤维亲水性等瓶颈,大量研究赋予了纸基材料优异的超疏水性能,从而制备了具有高附加值的纸基超疏水功能材料。本文主要阐述了超疏水纸基功能材料的最新应用研究进展,如油/水分离、食品包装、智能响应装置、传感器等新器件与装备领域,并对超疏水纸基功能材料的未来发展方向进行了展望。  相似文献   

7.
介绍了近年来国内外超疏水物理色材料的合成及应用研究进展,以及超疏水物理色材料由于极端的非润湿特性在建筑外墙、纺织品、结构彩色涂料、智能装饰、显示器、可穿戴设备、检测传感、信息加密、智能环境监测等领域中的应用,并分析了超疏水色素色材料存在的缺点,以及面临的机遇与挑战.  相似文献   

8.
以马来酸单酯(TMPM)和甲基丙烯酸(MAA)为原料,过硫酸铵为引发剂,采用自由基共聚法制备超支化聚合物皮革复鞣填充剂(HPM)。通过正交试验考察了支化单体类型、引发剂用量、单体配比和反应温度对TMPM双键转化率的影响。结果显示:以TMPM-20为支化单体,n(TMPM):n(MAA)=1:18,w(APS)=6%,聚合物温度为82℃,聚合时间为2.5h时,采用单体滴加的方式,单体转化率较高。应用结果表明:HPM具有优异的复鞣和填充性能,可赋予皮革丰满、柔软的手感,对皮革染色性能负面影响小,综合应用性能优于BaytiganAR和ART-Ⅱ。  相似文献   

9.
随着材料化学技术的不断发展,超疏水材料的研究及应用为水管性能改进提供了重要的技术保障。超疏水材料在水管内壁减阻中的应用,能够充分发挥其疏水性能,改善水管性能,充分体现超疏水材料的应用价值。我国在超疏水材料研究中,取得诸多研究成果,为现代材料化学发展提供重要的研究保障。文章立足超疏水材料研究,分析超疏水材料在水管内壁减阻的作用机理,并在模型建立中探究超疏水材料的超疏水现象。最后,围绕超疏水材料在水管内壁减阻中的应用,就其具体应用效果进行论述,为相关研究提供参考资料。  相似文献   

10.
以双端环氧基聚硅氧烷和二乙烯三胺为原料,通过环氧基与胺基的亲核开环反应,合成超支化氨基改性聚硅氧烷,制备改性乳液,并将其应用于棉织物整理.研究了整理工艺条件对整理织物性能的影响,优化了整理工艺,测定了整理织物性能.结果表明:改性乳液稳定、不漂油,平均粒径为56 nm;当超支化氨基改性聚硅氧烷整理剂(固含量30%)用量12 g/L、焙烘温度130℃、焙烘时间60 s时,整理织物积分面积值为0.483,积分面积值减少率为71.5%,润湿时间为12.6 s;与嵌段型聚醚氨基改性硅油相比,改性乳液整理织物的亲水性和白度与之相当,柔软性明显提高;与氨基硅油相比,改性乳液整理织物的柔软性与之相当,但亲水性和白度明显提高.  相似文献   

11.
超支化聚合物的分子设计及在皮革化工中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈华林  刘白玲  罗荣 《中国皮革》2006,35(17):14-17
综述了超支化聚合物最新发展趋势和目前在各个领域已经取得的成绩,以及研究超支化聚合物的表征手段和性能测试方法。根据其分子结构提出了这类聚合物在皮革化工领域可能存在的用途。创新提出“A2+B3+CA2”反应体系,为将超支化聚合物引入皮革化工提供了新思路。  相似文献   

12.
纤维素是广泛存在于自然界的一种可再生的绿色物质,纤维素基材料具有良好的相容性、透气性和生物降解性,而纤维素的超疏水化改性使其应用范围更加广泛。本文主要综述了纤维素基超疏水材料的制备方法,包括喷涂法、浸渍法、相分离法、化学沉积法等,重点介绍了原子转移自由基聚合法(ATRP)对纤维素改性,使其具备超疏水性的研究现状。  相似文献   

13.
超支化聚合物由于具有高度支化三维球状结构,显示出溶解性好,粘度低、无链缠结以及众多的末端官能团等独特的性能,目前在诸多领域具有广泛的应用。本文总结了超支化聚合物的结构性能、合成方法及应用,重点介绍了超支化聚合物在皮革工业中的应用研究,为超支化聚合物在皮革领域中的发展带来新的思路和想法。  相似文献   

14.
薛朝华  尹伟  贾顺田 《纺织学报》2012,33(4):146-152
超疏水表面因其优越的拒水性和自清洁能力,成为新材料研究的热点。超疏水功能表面的应用领域与其表面基质息息相关,以纤维为基材制备的超疏水表面因其原料易得,应用范围广,并且有望实现工业化生产而得到重视。纤维基超疏水表面的制备方法主要有层层组装法、溶胶-凝胶法、水热法、纳米粒子负载法以及气象沉积法等,通过这些方法可以制备大面积、性能稳定的纤维基超疏水材料。本文对纤维基超疏水功能表面材料的制备方法进行了综述,并对超疏水表面的功能复合及研究发展趋势进行了展望。  相似文献   

15.
聚酯类超支化聚合物的研究现状及应用展望   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了聚酯类超支化聚合物(超支化聚胺酯,超支化聚酰胺酯等的合成及其在涂料、环氧树脂改性、聚合物共混、纳米材料,皮革的鞣制、染色、涂饰等方面的应用,并对其前景进行了展望。  相似文献   

16.
介绍了超支化聚合物的研究进展、结构、性能及合成方法,论述了异氰酸酯型超支化聚合物的制备,分析了超支化聚合物在皮革工业中的应用前景,预测了异氰酸酯型超支化聚合物在制革工业中应用的可行性,旨在将超支化聚合物引入皮革工业,为皮革化工材料的发展提供新思路。  相似文献   

17.
超支化聚合物的合成及其在皮革中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了超支化聚合物的合成方法,综述了其在皮革领域中的应用研究进展。  相似文献   

18.
赵桐辉 《福建轻纺》2011,1(7):52-54
超吸水纤维(super absorbent fiber,SAF)是一种新型的特殊功能纤维,具有吸水量大,吸水速率快的特点。文章主要综述了超吸水纤维的制备技术和超吸水纤维非织造材料中应用前景,并指出了超吸水纤维的发展方向。  相似文献   

19.
康永 《西部皮革》2011,(16):33-36
介绍了超支化聚氨酯的性能特点,及超支化聚氨酯的应用领域。  相似文献   

20.
超支化聚合物的分子设计及在皮革化工中的应用(续)   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了超支化聚合物最新发展趋势和目前在各个领域已经取得的成绩,以及研究超支化聚合物的表征手段和性能测试方法。根据其分子结构提出了这类聚合物在皮革化工领域可能存在的用途。创新提出“A2+B3+CA2”反应体系,为将超支化聚合物引入皮革化工提供了新思路。  相似文献   

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