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1.
采用变温红外光谱技术(包括:变温一维红外光谱和变温二阶导数红外光谱)开展了鸭绒结构研究。研究发现:鸭绒存在着CH3不对称伸缩振动模式(νas CH3),CH3对称伸缩振动模式(νs CH3),CH2不对称伸缩振动模式(νas CH2),CH2对称伸缩振动模式(νs CH2),酰胺Ⅰ带红外吸收模式(νamide-Ⅰ),酰胺Ⅱ带红外吸收模式(νamide-Ⅱ)和酰胺Ⅲ带红外吸收模式(νamide-Ⅲ)。研究发现:在303K~393K的温度范围内,鸭绒的热稳定性较差,并进一步研究其热变机理。本文拓展了变温红外光谱技术在天然毛纺织纤维热稳定性研究的范围。  相似文献   
2.
采用傅里叶变换衰减全反射红外光谱技术(ATR-FTIR),研究了亚麻纤维的红外光谱(包括:一维红外光谱和二阶导数红外光谱)。实验发现:亚麻纤维主要存在着ν_(OH)、ν_(asCH_2)、ν_(sCH_2)、ν_(C=O)、ν_(H_2O)、δ_(CH)、δ_(OH)和ν_(C-O)等八种红外吸收模式。采用变温ATR-FTIR技术(包括:变温一维红外光谱和变温二阶导数红外光谱)进一步开展了亚麻纤维的热稳定性研究。研究发现:亚麻纤维的热稳定性较差,进一步研究了其热变机理。本项研究开拓了变温ATR-FTIR技术在亚麻纤维热稳定性的研究范围。  相似文献   
3.
采用变温傅里叶变换衰减全反射红外光谱技术(ATR-FTIR),分别研究了山羊绒和绵羊毛的变温红外光谱(包括:变温一维红外光谱和变温二阶导数红外光谱)。研究发现:山羊绒和绵羊毛同时存在着CH_3不对称伸缩振动模式(ν_(asCH_3)),CH_3对称伸缩振动模式(ν_(sCH_3)),CH_2不对称伸缩振动模式(ν_(asCH_2)),CH_2对称伸缩振动模式(ν_(sCH_2)),酰胺Ⅰ带对应的红外吸收模式(ν_(amide-Ⅰ)),酰胺Ⅱ带对应的红外吸收模式(ν_(amide-Ⅱ)),酰胺Ⅲ带对应的红外吸收模式(ν_(amide-Ⅲ))和S=O伸缩振动模式(ν_(S=O))等。研究发现:在293K~393K测定温度范围内,绵羊毛的热稳定性较差,并进一步解释了其热变机理。本项研究拓展了变温红外光谱技术在天然毛纺织材料分析方面的研究范围。  相似文献   
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