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381.
结合新型铬鞣交联剂的应用,探索出一种生产高质量服装毛革产品的铬鞣液循环利用技术,并探讨该技术中铬吸收对坯革收缩温度影响的主要因素,总结出可行的实施工艺。在铬鞣循环废液中铬粉耗用量为20g/L,铬交联剂用量为1.2g/L,使用自动提碱剂提碱时,坯革收缩温度能达到100℃以上,坯革的质量与常规铬鞣的坯革质量基本一致。  相似文献   
382.
磷酸酯的合成及其在皮革加脂剂中的应用   总被引:8,自引:2,他引:8  
综述了磷酸酯阴离子表面活性剂的特性、合成原理和优缺点,介绍了P2O5分散投料制备磷酸酯的新方法;比较了磷酸酯的组成分析方法,阐明了磷酸酯表面活性剂在皮革加脂中的应用前景。  相似文献   
383.
以醇胺基硅油(PAPS)和顺丁烯二酸酐(MA)为原料,对甲苯磺酸(PTSA)为催化剂,通过开环聚合反应合成了有机硅琥珀酸酯(PMPS)。利用FTIR对原料和PMPS的分子结构进行了表征;用X射线衍射(XRD)测定了PMPS的结晶性;用热重分析仪(TGA)测试了PMPS的热性能;用电导率法和表面张力法测定了PMPS溶液的临界胶束浓度(CMC)。研究表明:制备的PMPS为非晶物质,具有较好的热稳定性和表面活性,其分解温度达192.8℃,临界胶束浓度CMC为0.12 g/L。  相似文献   
384.
磷酸酯类皮革加脂剂的绿色合成   总被引:2,自引:0,他引:2  
以无毒复合溶剂溶解P2O5对天然油脂,羊毛脂等进行磷酸酯的绿色合成,并制成磷酸酯类皮革加脂剂,克服了磷酸化反应中P2O5易结块,使反应物料脱水碳化等不足,彻底解决了粉状P2O5投料方式这一难题,实现了磷酸酯类加脂剂合成的绿色化,采用这一新方法可以使原来的非均相变为均相反应,显著提高反应转化率,该项技术还可应用于纺织印染助剂等磷酸酯类精细化学品的生产中。  相似文献   
385.
简要介绍了有机硅类表面活性剂的基本概况和性能特点,详细阐述了有机硅类表面活性剂的研究动态,特别是有机硅改性表面活性剂的种类及其相关内容。并论述了有机硅类表面活性剂在皮革工业中的应用前景。  相似文献   
386.
无皂微乳液聚合研究及其在皮革工业中的应用前景   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了可用于无皂微乳液聚合的共单体类型、引发剂类型及无皂微乳液聚合机理,展望了无皂微乳液作为复鞣剂、无铬鞣剂、涂饰剂和特殊功能的皮革添加剂在皮革工业中的应用前景。  相似文献   
387.
生物质材料是由动物、植物以及微生物等生命体衍生得到的材料,具备来源广泛、绿色安全、可再生和可生物降解等重要特征。生物质基水凝胶是以天然生物质大分子为原材料制备的水凝胶,已被广泛应用于污染物吸附、药物载体、生物工程以及多功能传感等领域。本文简要介绍了几种常见生物质基水凝胶的特点,包括基于蛋白质、纤维素、海藻酸盐、淀粉和壳聚糖等制备的水凝胶。同时,归纳了生物质基水凝胶在生物、应变、气体、湿度和温度等方面的最新传感应用。最后,结合目前研究现状,指出了生物质基水凝胶未来推广应用面临的挑战并提出了针对性解决思路。  相似文献   
388.
王学川  甘婷  朱兴 《精细化工》2021,38(2):217-225,248
明胶基水凝胶作为一类具有三维网络结构的天然高分子软物质材料,因具有良好的生物相容性、生物可降解性以及生物安全性,且含水量高、结构和性能与细胞外基质相似而受到研究者的广泛关注.该文概述了明胶基水凝胶的结构与性质,并按功能性将明胶基水凝胶进行分类,重点阐述了自修复型、抗菌型、刺激响应型、导电型以及抗冻型明胶基水凝胶的特点、...  相似文献   
389.
本文分析了合成革行业的发展现状和社会对合成革专业人才的需求现状,从合成革专业方向建设的角度,提出了具体的解决方案,并且介绍了我校合成革专业方向的课程体系设置,以期更好地培养出满足社会需求的专业人才。  相似文献   
390.
微胶囊是指由高分子材料包埋而成的具有蛋壳式的微型容器,这种结构具有提高芯材的稳定性和控制芯材缓慢释放的能力。壁材对微胶囊的性能有至关重要的影响,但在倡导绿色可持续发展理念的今天,以天然可生物降解聚合物为壁材的微胶囊得到了更为广泛的关注。天然可生物降解聚合物具有微胶囊壁材所需的机械强度、溶解度、乳化性和稳定性等特性,所制备的微胶囊在医疗、药物、食品以及化妆品等行业有广阔的应用前景。用于微胶囊壁材的天然可生物降解聚合物主要分为多糖类、蛋白质类及脂类三种类型,本文综述了近年来天然可生物降解聚合物壁材的相关文献,详细讨论了各种壁材的功能特性、封装原理、微囊化技术和应用场景。总结指出,成本相对较低的多糖类物质制备的微胶囊水分散性更好,释放速率更快且芯材的利用度更高;而蛋白质类物质乳化性能突出,制备的微胶囊通常具有更高的包封效率和装载量;脂类物质在包封亲水性物质方面具有良好的特性。在工业化制备微胶囊的过程中,采用天然可生物降解聚合物复合壁材可能会逐渐成为主流。对现有天然可生物降解聚合物进行无害化改性,最终通过分子自组装实现对芯材的有效包封已经成为最新的研究热点。  相似文献   
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