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冷冻干燥法制备纤维素基多孔材料的研究
引用本文:马珊珊,张美云,杨 斌,苏治平,宋顺喜. 冷冻干燥法制备纤维素基多孔材料的研究[J]. 中国造纸, 2017, 36(11): 29-36
作者姓名:马珊珊  张美云  杨 斌  苏治平  宋顺喜
作者单位:1.陕西科技大学轻工科学与工程学院,中国轻工业纸基功能材料重点实验室,陕西西安,710021;2.轻化工程国家级实验教学示范中心(陕西科技大学),陕西西安,710021,1.陕西科技大学轻工科学与工程学院,中国轻工业纸基功能材料重点实验室,陕西西安,710021,1.陕西科技大学轻工科学与工程学院,中国轻工业纸基功能材料重点实验室,陕西西安,710021,1.陕西科技大学轻工科学与工程学院,中国轻工业纸基功能材料重点实验室,陕西西安,710021,1.陕西科技大学轻工科学与工程学院,中国轻工业纸基功能材料重点实验室,陕西西安,710021
基金项目:国家重点研发计划(2017YFB0308300);东华大学国家重点实验室开放基金(LK1601);国家自然科学基金(31670593);陕西省重点研发计划项目(2017GY-140)。
摘    要:以植物纤维为原料,研究了利用冷冻干燥法制备纤维素基多孔材料过程中纤维悬浮液浓度和冷冻温度对多孔材料微观结构和性能的影响,并探讨了冷冻过程中冰晶对纤维的作用方式和多孔材料微观结构的形成机制。结果表明,随着纤维悬浮液浓度的升高,冰晶的结构从平面状演变为层状,导致多孔材料的Z向微观形貌从各向同性转变为各向异性层状孔隙结构,有助于提高其抗欧拉失稳能力,使应力-应变曲线平压区缩短,密实化区向低应变点偏移。随着冷冻温度降低,冰晶凝固前沿处纤维受到的黏滞阻力增大,从而使其被冰晶吞没而均匀分散,材料两面差减少;另外,降低冷冻温度可降低层状冰晶的厚度,使多孔材料Z向孔隙尺寸减小,有助于提高其抵抗应力变形的能力,使应力-应变曲线中的密实化区向低应变点偏移。

关 键 词:植物纤维;冷冻干燥;多孔材料;悬浮液浓度;冷冻温度

Study on the Preparation of Cellulose-based Porous Material by Freeze-drying Process
Abstract:
Keywords:plant fibers   freeze-drying   porous material   the solid content of fiber suspension   freeze-temperature
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