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61.
以针叶木纤维为原料,先通过机械分丝处理、再采用烷基化改性制备出具有低玻璃化转变温度的新型烷基化纤维功能材料.通过红外光谱(IR)、扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、热重(TG)和差示量热扫描(DSC)等对烷基化纤维的结构和物理性能进行了表征.结果表明,针叶木纤维表面的大量羟基能够被环氧氯丙烷中的甲基环氧基取代,表面形貌呈现粘流态.XRD分析表明,改性纤维分子链间隙变大,结晶度下降至21.4%.热分析显示,改性纤维的热塑性提高,玻璃化转变温度为137℃. 相似文献
62.
63.
研究以麦草秸秆为原料制取微晶纤维素的制备工艺。运用添加乙酸的乙醇法低污染制浆技术,溶出麦草秸秆中的木素、半纤维素等杂质,采用全无氯的臭氧及过氧化氢漂白工艺对粗纤维素进行漂白,然后通过盐酸水解和稀碱处理制备得到微晶纤维素。结果表明,试验制取的微晶纤维素符合合成革用微晶纤维素的标准。在提取粗纤维素过程中催化剂乙酸的最佳用量是2%。水解时间对微晶纤维素产品聚合度的影响较大。麦草秸秆制取微晶纤维素的最佳工艺条件为:液比1:15,水解温度70℃,水解时间90min。碱处理的工艺条件为:碱浓5%,温度80℃,处理时间30min。 相似文献
64.
65.
聚乳酸纤维染整加工的进展 总被引:15,自引:12,他引:15
聚乳酸纤维(PLA纤维)是新一代环保型聚酯合成纤维,它给纺织工业开发新产品带来了新的发展机会,也给染整加工提出了新的挑战。了解聚乳酸纤维的基本性能和其染整加工的特性,对印染实际生产十分重要。本文综述了聚乳酸纤维前处理、染色、热定形,以及化学整理方面的新进展。 相似文献
66.
细菌纤维素用于制浆造纸的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了细菌纤维素经化学、机械结合处理及纯机械匀浆处理后的成浆性能,并对由处理所得的细菌纤维与植物纤维混合抄片的纸页的性能进行了分析。实验证明.细菌纤维素经过适当的处理后可以用于制备造纸所用的细菌纤维浆:在植物纤维中添加适量的细菌纤维素可以较大的提高纸页的强度性能。 相似文献
67.
在芳香族聚酰胺纤维(以下简称芳纶纤维)纸抄造过程中,由于芳纶纤维具有强烈的疏水性质(尤其是短切纤维)而容易产生严重的絮聚。在实验抄纸过程中仅靠机械搅拌往往不能使其很好地分散在水中,分散后的纤维在滤水成形过程中又会很快产生新的絮聚,从而影响纸页匀度和物理性能。因此在抄造过程中,需要加入适当的分散剂来稳定浆水分散体系,使纸页中纤维较均匀的分布,从而提高纸张的质量和性能。试验中通过对多种分散剂的分散效果进行对比遴选,结果发现PEO(聚氧化乙烯)是对芳纶纤维具有良好分散能力的分散剂。本试验着重研究了不同PEO用量下芳纶纤维纸张主要物理性能的变化趋势。 相似文献
68.
69.
以溶解浆为原料,通过Fe3+作为催化剂酸水解、分离、纯化制备微晶纤维素(MCC)粗产品。确定最优的稀酸水解浓度和Fe3+浓度,同时对水解残液成分进行初步分析。最终水解条件为,水解温度80℃,Fe3+浓度0.3 mol/L,水解时间60 min,HCl浓度2.0 mol/L。对制备的MCC分析与表征结果表明,MCC主要成分为纤维素,其晶型结构仍为纤维素Ⅰ型,结晶度为73.0%,与原料相比增加了18.2个百分点,聚合度下降至100左右;所得的MCC质均长度集中分布在200~400μm之间;水解残液中还原糖得率为1.56%。 相似文献
70.
研究了体系温度、剪切速率、纤维素质量分数和不同聚合度配比等因素与纤维素/NMMO溶液流变性的关系,尤其是通过聚合度配比这一方法更准确地探讨了聚合度大小对纤维素溶液表观黏度的影响。研究结果表明:浓度为4%的纤维素/NMMO·H2O溶液体系其ΔEη为24.45k J/mo L。不同聚合度的纤维素溶液都属于假塑性流体,存在剪切变稀现象,高聚合度纤维素溶液的剪切变稀现象比低聚合度的更明显。相同浓度但不同聚合度配比条件下,溶液黏度增加与纤维素聚合度增加大致呈比例,但是配比为1∶1的纤维素溶液例外。 相似文献