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为制备具有高通量、低传质阻力及高吸附容量的亲和膜,利用溶液喷射纺丝技术制备了聚偏氟乙烯(PVDF)纳米纤维膜,对其进行活化偶联赖氨酸亲和配基后制得了新型纳米纤维亲和膜,探讨了温度、时间和pH值对其吸附胆红素的影响.结果表明:所得纤维直径范围为50~250 nm,纤维呈三维卷曲形态,杂乱堆积形成蓬松高孔隙率的纳米纤维膜,水通量可达到0.42 mL/(cm~2·s);经赖氨酸表面修饰后,对胆红素具有良好的吸附性能,最大吸附量可达378.69 mg/g. 相似文献
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为了更准确地表征纺织材料的纤维取向分布,基于纺织材料纤维扫描电镜(SEM)图像,提出了一种利用短时傅里叶变换的纺织材料纤维取向度测量方法.把纤维图像看作总体非平稳、局部平稳的信号,首先通过对纤维图像加窗并使窗口平移覆盖整个时域,实现纤维图像的短时傅里叶变换;然后选取频谱图中的感兴趣区域;接着统计频谱图中感兴趣区域沿不同方向角的能量并找出每个子块中纤维的主方向;最后对所有子块的主方向进行统计得到纺织材料纤维取向度.对4个样品的测试结果表明:使用本文方法得到的测量结果与传统的FFT方法测量结果相比较,90°方向和180°方向的纤维比例平均分别减少14.75%和15.25%,说明本文方法能有效减少边界效应,更准确地表征纺织材料纤维的取向度. 相似文献
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采用还原氨化法将不同碳链长度的醛接枝到壳聚糖(CS)主链上,得到取代度(DS)分别为8.82%(CS6a)、19.22%(CS6b)和28.31%(CS6c)的己醛接枝物和DS分别为9.53%(CS12a)、17.8%(CS12b)、33.57%(CS12c)的十二醛接枝物。采用湿法纺丝技术制备了系列N-烷基壳聚糖纤维,并对N-烷基壳聚糖及其纤维材料进行了表征和细胞毒性测试。通过体外全血凝固时间测试评价了材料的凝血性能。研究表明,DS为19.22%,制备的N-烷基壳聚糖纤维的断裂强度和断裂伸长率分别为0.47cN/dtex和12.44%,并且无毒性,体外凝血时间较短为33s,具有较好的凝血性能。 相似文献
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为拓展纳微米纤维的制备方法,拓宽防护服面料的来源,对闪蒸法制备纳微米纤维非织造布及其用于防护服的研究进展进行综述。介绍了闪蒸纺丝所用原料的种类及目前存在的问题,对纺丝工艺、纺丝过程及产品进行阐述;总结了闪蒸纺丝技术国内外研究现状及趋势,分析了闪蒸非织造布的特点和应用;讨论了闪蒸非织造布防护服的分类以及目前使用中存在的问题;最后提出闪蒸纺丝技术是目前发展前景良好的纳微米纤维非织造布制备技术,闪蒸非织造布可作为一种理想的防护服面料,发展该技术对提高我国非织造行业技术水平,保护人民生命健康具有重要意义。 相似文献
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为进一步推广溶液喷射纺丝技术,并为该技术的研究提供理论与实践参考,综述了国内外溶液喷射纺丝技术的制备机制、基础研究及其纳米纤维应用等方面的研究进展。主要从机制、工艺研究等角度将溶液喷射纺丝技术与熔喷、静电纺丝技术进行对比,溶液纺丝技术具有原料适用性广、生产效率高等特点;从纤维形貌、结构控制等方面,阐述了通过溶液喷射纺丝新工艺开发加工制备具有特殊形态结构的纳米纤维。介绍了溶液喷射纺纳米纤维在医用、过滤、电极、隔膜等材料领域的应用,并对溶液喷射纺丝技术当前发展的不足及未来发展前景进行了总结与展望。 相似文献
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通过正交试验法选择了APG/EL-20乳化分散体系,解决了HPTP颗粒大、分散性不好的问题。采用极限氧指数(LOI)法、差示扫描量热法(DSC)、热重分析(TG)法等方法测试了阻燃黏胶纤维的燃烧性能和热稳定性。结果表明:纤维断面上有分布均匀的绒毛状结构;随着阻燃剂含量的增加,其阻燃效果明显增强,经30次水洗测试仍保持阻燃效果。制备的黏胶纤维,第一次分解温度减少约20℃,分解速度加快;二次炭化时变得困难,第二次分解速度变缓,炭化温度提高约30~50℃;纤维燃烧后表面生成炭化层,保留了纤维的结构;阻燃黏胶纤维强力比常规阻燃黏胶纤维大,但比普通黏胶纤维有一定的下降。 相似文献
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壳聚糖衍生物—新型的高效水处理剂 总被引:2,自引:0,他引:2
羧甲基壳聚糖克服了壳聚糖只能在酸性条件下使用的缺陷,其应用范围大大拓宽,在废水处理时,可使Cu2+、Ce4+、Pb2+、Sn2+、Cd2+等金属离子形成沉淀析出,并且对染料废水的COD去除率也能达到92%以上;壳聚糖季铵盐的絮凝能力比壳聚糖有了很大提高,可应用于味精生产的废水处理和炼油废水的处理与灭菌,当取代度为92.68%时絮凝效果最佳;另一种壳聚糖衍生物--壳聚糖冠醚对Pb2+、Cu2+、Hg2+有很强的络合吸附能力,仲胺型壳聚糖冠醚在Pb2+-Hg2+二元混合体系中还有选择吸附作用;香兰醛改性的壳聚糖颗粒装填于吸附柱可去除工业废水中99.9%以上的Pb2+和Cd2+.壳聚糖衍生物均具有良好的生物降解性,应用于工业废水处理具有广阔的发展前景. 相似文献
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利用静电溶液喷射法,结合浸渍焙烧工艺成功制备了Fe2O3/Al2O3超细纤维负载型光催化剂.采用SEM、EDS、XRD等技术对其进行表征,以酸性大红(RR 195)的光催化降解为目标反应,评价其光催化活性.结果表明,通过静电溶液喷射方法制备的氧化铝超细纤维毡柔性较好,纤维平均直径为3.78 μm.光催化实验表明,当煅烧温度为500℃、铁负载量为195.5mg/g时,催化剂的性能最佳.在紫外光照及H2O2存在的条件下,反应120 min后,该催化剂对RR 195的脱色率达到95%,3次循环反应后,120min内染料的脱色率可达70%.反应后该催化剂仍然保持良好的纤维形态,易于分离,避免了二次污染. 相似文献