首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   19篇
  免费   1篇
轻工业   13篇
一般工业技术   7篇
  2009年   3篇
  2008年   1篇
  2007年   5篇
  2006年   10篇
  2004年   1篇
排序方式: 共有20条查询结果,搜索用时 15 毫秒
11.
本文综合性地介绍了微胶囊技术及其研究进展,概括地描述了微胶囊的结构、性质以及制备方法,并着重介绍了以壳聚糖作为微胶囊壁材的研究进展。最后,展望了微胶囊技术在制革行业中的应用前景。  相似文献   
12.
壳聚糖/聚乙烯醇共混膜的结构表征及性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
由壳聚糖和聚乙烯醇的醋酸水溶液共混,流延成膜,然后用1mol/L的NaOH水溶液处理,成功制得具有互穿网络结构的壳聚糖/聚乙烯醇二元共混膜.采用红外光谱、X射线衍射和扫描电镜对共混膜进行了结构表征,并对共混膜的透光率、吸水率、保水率、力学性能、透水汽率、热稳定性等方面进行了测试.结果表明,共混膜中壳聚糖与聚乙烯醇具有良好的相容性,其中壳聚糖与聚乙烯醇分子间的作用力使共混膜理化性能得到了显著改善.  相似文献   
13.
本文研究了系列无铬多金属配合鞣剂的鞣革性能。在预处理后,采用自主研制的系列无铬鞣剂对标准浸酸猪皮进行鞣制。然后,按照猪服装革的常规工艺加工至成品,检测理化性能,并进行质量鉴定。结果表明,在多种实验方案中,实验方案2—3B为最佳,适当的预处理有利于无铬多金属配合鞣剂鞣革。  相似文献   
14.
微胶囊技术及其在制革工业中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了常用的微胶囊制备方法,对几种微胶囊化方法的常用壁材、优缺点及其应用进行了比较。介绍了微胶囊性能的评价方法及微胶囊技术在制革工业中的应用。  相似文献   
15.
胶原-聚乙烯醇共混溶液的可纺性研究   总被引:8,自引:4,他引:4  
将猪皮中提取的保持天然结构的胶原,与聚乙烯醇(PVA)复配后测定胶原-PVA共混溶液的黏度和流变性能以及共混膜的力学性能。在此基础上,以硫酸钠为凝固剂,对胶原-PVA共混溶液进行湿法纺丝,制备了胶原-PVA复合纤维。结果表明,所提取的胶原相对分子量大约为30万;胶原与PVA共混后,能使胶原的可纺性、机械强度等性能得到较大程度的改善,从而弥补了单一成分胶原材料的不足。  相似文献   
16.
生物质是一种可再生的资源,以生物质为原料制备的纤维材料不仅可以满足人们对高档纺织品的需要,而且可以对环境起到保护作用,因而深受消费者的青睐。本文着重介绍了生物质在纤维材料制造中应用,天然纤维和再生纤维就是其应用实例,其中,天然纤维包括棉、毛、丝和麻等纤维;再生纤维的主要品种有粘胶纤维、竹纤维、大豆蛋白纤维、牛奶蛋白纤维、胶原纤维、甲壳素和壳聚糖纤维、淀粉纤维等。最后,还展望了生物质在纤维材料的研究开发和制造中的应用前景。  相似文献   
17.
胶原-壳聚糖共混纺丝液的制备(续)   总被引:2,自引:0,他引:2  
以胶原和壳聚糖为原料,按不同比例共混后制备复合医用纤维材料共混纺丝液。在一定条件下,将共混纺丝液干燥成膜,利用FT-IR、DSC、透光率、动物试验等对其性能进行表征,通过对不同共混物的物理相容性、相互作用以及生物相容性等的比较研究,找到了最佳的共混体系和此体系的最佳配比为胶原∶壳聚糖=20∶80。  相似文献   
18.
基于与皮胶原反应的多金属配合物的分子结构调控   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文在综述国内外多金属配合物研究进展的基础上,阐明了基于与皮胶原反应的多金属配合物的分子结构调控的概念,提出了分子调控的方法,探讨了分子结构调控效果的评价等。  相似文献   
19.
淀粉基可生物降解纤维的研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
叶易春  但卫华  曾睿  米贞健 《材料导报》2006,20(1):81-83,88
淀粉基可生物降解材料已成为材料研究的热点.概述了淀粉的结构与性能,介绍了几种常见的淀粉改性方法,着重综述了淀粉纤维的研究现状,指出了目前淀粉纤维的应用领域,更为广阔的应用领域尚待开拓,研究亟待深入.最后阐明了淀粉纤维与传统的可降解高分子成纤材料的结合使用,将是淀粉基生物可降解纤维的发展方向.  相似文献   
20.
可生物降解功能纤维的研究进展   总被引:7,自引:0,他引:7       下载免费PDF全文
介绍了可生物降解功能纤维的性能、特点和国内外研究动态、发展前景。讨论了天然高分子纤维、聚酯纤维和水溶性聚合物纤维的研究现状;特别对可生物降解功能纤维在纺织和医用材料领域的应用和发展趋势作了较详细的论述;同时对可生物降解功能纤维的发展及应用进行了介绍。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号