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木质纳米功能复合材料制备技术

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  • 作 者:王思群
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  • 出版年份:2020
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第一章 概述1

第一节 纳米材料1

一、纳米材料的定义1

二、纳米材料的特性3

第二节 木质纳米材料4

一、木质纳米材料的概念4

二、木质纳米材料的分类5

第三节 木质纳米纤维素功能复合材料11

一、木质纳米纤维素功能复合材料的复合方式11

二、木质纳米纤维素功能复合材料的研究进展19

参考文献25

第二章 纳米纤维素纤丝的定向制备技术34

第一节 机械法制备纳米纤维素纤丝35

一、原料预处理技术35

二、高压均质法制备36

三、超声法制备36

四、机械法制备37

第二节 纳米纤维素纤丝定向制备技术37

一、预处理工艺优化38

二、纤维素酶柔化木纤维机理42

三、酶预处理结合机械法定向制备技术47

四、得率、能耗、稳定性55

参考文献57

第三章 固体酸催化水解制备纳米纤维素61

第一节 离子交换树脂催化水解制备纳米纤维素61

一、纳米纤维素晶体的制备61

二、催化剂比例与温度的交互影响62

三、催化剂比例与反应时间的交互影响63

四、温度与反应时间的交互影响63

五、纳米纤维素制备工艺的优化64

第二节 机械力化学作用下纳米纤维素的高得率制备64

一、纳米纤维素的制备66

二、磷钨酸浓度对纳米纤维素得率的影响66

三、球磨时间对纳米纤维素得率的影响67

四、反应时间对纳米纤维素得率的影响67

五、超声作用对纳米纤维素得率的影响67

六、纳米纤维素制备工艺的优化68

第三节 氯化铁催化制备纳米纤维素79

一、纳米纤维素的制备80

二、反应温度对纳米纤维素得率的影响80

三、反应时间对纳米纤维素得率的影响80

四、氯化铁用量对纳米纤维素得率的影响81

五、超声时间对纳米纤维素得率的影响82

六、纳米纤维素制备工艺的优化82

第四节 磷酸锆催化制备纳米纤维素87

一、巨菌草纳米纤维素的制备88

二、磷酸锆的催化作用89

三、纳米纤维素制备工艺的优化90

参考文献95

第四章 纳米纤维素的精确表征技术99

第一节 纳米纤维素三维形貌精确表征99

一、扫描电子显微镜表征方法99

二、透射电子显微镜表征方法101

三、原子力显微镜表征方法105

第二节 纳米纤维素晶体结构精确表征107

一、X射线衍射表征及分析方法107

二、13C交叉极化和魔角旋转固态核磁共振光谱表征及分析方法109

第三节 纳米纤维素化学结构精确表征111

一、红外光谱表征方法111

二、拉曼光谱表征方法114

三、固态高分辨核磁共振表征方法117

第四节 纳米纤维素表面电荷密度精确表征121

一、电导滴定表征方法121

二、Zeta电位测定表征方法124

第五节 纳米纤维素精确表征综合应用127

一、纳米氧化银复合纳米纤维素的气凝胶材料制备与表征127

二、埃米级厚度纤维素纳米带的制备与氮掺杂研究135

参考文献148

第五章 纳米纤维素的流变性能表征152

第一节 流变学基本理论152

一、基本概念152

二、流变仪简介154

第二节 纳米纤维素悬浮液的流变行为159

一、纳米纤维素晶体悬浮液的流变行为159

二、纳米纤维素纤丝悬浮液的流变行为167

第三节 纳米纤维素晶体长径比的流变学表征171

一、悬浮液流变理论171

二、CNC表面电荷密度对流变法表征CNC长径比的影响173

三、外加盐对流变法表征CNC长径比的影响177

四、CNC长径比分布对流变法表征CNC长径比的影响181

参考文献184

第六章 纳米纤维素晶体的激光粒径分布表征186

第一节 激光粒径分析原理186

一、工作原理186

二、应用范围187

第二节 激光粒径分析表征纳米粒子粒径研究现状188

一、无机纳米粒子粒径及其分布188

二、纳米纤维素晶体粒径及其分布189

第三节 纳米纤维素晶体再分散性激光粒径分析190

一、纳米纤维素晶体粒径分布表征方法比较190

二、分散方法对纳米纤维素晶体粒径分布的影响191

三、制备方法对纳米纤维素晶体粒径分布及再分散性的影响194

参考文献196

第七章 吸附二氧化碳气体的纳米纤维素气凝胶制备工艺与性能研究198

第一节 二氧化碳气体捕集技术的研究进展198

一、捕集二氧化碳气体的目的和意义198

二、二氧化碳气体捕集技术的特点199

三、固态有机胺二氧化碳捕集材料的研究进展200

第二节 吸附二氧化碳气体的纳米纤维素气凝胶制备工艺研究203

一、纳米纤维素球形气凝胶的制备工艺研究203

二、纳米纤维素气凝胶氨基化改性工艺研究212

第三节 吸附二氧化碳气体的纳米纤维素气凝胶性能研究216

一、傅里叶变换红外光谱分析216

二、BET分析218

三、密度和强度分析220

四、电镜分析221

五、吸附二氧化碳的性能分析222

参考文献225

第八章 纳米纤维素超疏水涂层的制备与性能研究228

第一节 纳米纤维素纤丝超疏水涂层228

一、CNF超疏水涂层的制备228

二、CNF超疏水涂层表面浸润性能229

三、CNF超疏水涂层表面微观形貌231

四、CNF超疏水涂层表面物化分析233

五、CNF超疏水涂层机械强度235

六、CNF超疏水涂层耐久性能239

第二节 纳米纤维素晶体L-CNC超疏水涂层241

一、L-CNC超疏水涂层的制备241

二、L-CNC超疏水涂层表面浸润性能242

三、L-CNC超疏水涂层表面微观形貌244

四、L-CNC超疏水涂层表面物化性能245

五、L-CNC超疏水涂层机械强度246

六、L-CNC超疏水涂层耐久性能249

参考文献253

第九章 纳米纤维素阻燃气凝胶材料的制备与研究255

第一节 化学交联型纳米纤维素阻燃气凝胶的制备及研究256

一、化学交联型纳米纤维素阻燃气凝胶的制备256

二、化学交联型纳米纤维素阻燃气凝胶的结构与性能评价257

三、阻燃机理探讨269

第二节 纳米纤维素/MUF复合阻燃气凝胶的制备及研究273

一、纳米纤维素/MUF复合阻燃气凝胶的制备273

二、纳米纤维素/MUF气凝胶的结构与性能评价274

三、阻燃机理探讨284

参考文献287

第十章 纳米纤维素导电储能材料的制备与性能研究290

第一节 储能材料的层层自组装制备291

一、纳米纤维素气凝胶的制备291

二、导电活性物质分散液的制备291

三、气凝胶电极材料的LbL自组装制备293

第二节 储能材料的微观结构与性能评价296

一、纳米纤维素气凝胶电极的微观结构296

二、纳米纤维素气凝胶电极的化学结构299

三、纳米纤维素气凝胶电极的物理性能303

第三节 储能材料的电化学特性与储能机理304

一、纳米纤维素气凝胶电极在三电极下的电化学性能304

二、纳米纤维素气凝胶电极在二电极下的电化学性能308

三、纳米纤维素气凝胶电极的储能机理315

参考文献317

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    摘要:木质纳米功能复合材料作为一种新型环保材料,具有广泛的应用前景。本文以“木质纳米功能复合材料制备技术.pdf电子书版文档下载”为中心,从制备技术、应用领域、优势特点以及发展趋势四个方面对木质纳米功能复合材料进行了详细阐述,旨在为相关领域的研究者和从业者提供有益的参考。

    1、制备技术

    木质纳米功能复合材料的制备技术主要包括物理法和化学法。物理法主要包括机械球磨法、超声波辅助法等,通过物理作用将木质纤维与纳米材料混合制备复合材料。化学法主要包括溶胶-凝胶法、原位聚合法等,通过化学反应将木质纤维与纳米材料结合。物理法操作简单,成本低廉,但复合材料性能受限于原料质量;化学法制备的复合材料性能优良,但工艺复杂,成本较高。

    在制备过程中,选择合适的纳米材料和木质纤维是关键。纳米材料的选择应考虑其与木质纤维的相容性、分散性以及复合材料的性能要求。木质纤维的选择则需考虑其来源、成本以及与纳米材料的相容性。

    此外,制备过程中还需注意控制反应条件,如温度、时间、pH值等,以确保复合材料的性能和稳定性。

    2、应用领域

    木质纳米功能复合材料具有优异的力学性能、热稳定性、生物相容性等,广泛应用于航空航天、汽车制造、电子电器、医疗器械等领域。

    在航空航天领域,木质纳米功能复合材料可用于制造飞机内饰、座椅等部件,提高飞机的舒适性和安全性。在汽车制造领域,可用于制造汽车内饰、座椅、保险杠等部件,降低汽车自重,提高燃油效率。在电子电器领域,可用于制造电子设备外壳、散热片等,提高电子设备的性能和可靠性。在医疗器械领域,可用于制造人工骨骼、支架等,提高患者的康复效果。

    随着科技的不断发展,木质纳米功能复合材料的应用领域将不断拓展,为相关行业带来更多创新和发展机遇。

    3、优势特点

    与传统的复合材料相比,木质纳米功能复合材料具有以下优势特点:

    1)环保:木质纤维来源于可再生资源,制备过程中无污染,符合绿色环保理念。

    2)可再生:木质纤维资源丰富,可循环利用,有利于可持续发展。

    3)性能优良:木质纳米功能复合材料具有优异的力学性能、热稳定性、生物相容性等,满足不同领域的应用需求。

    4)成本低廉:木质纤维价格低廉,制备工艺简单,有利于降低生产成本。

    4、发展趋势

    随着科技的不断进步,木质纳米功能复合材料制备技术将朝着以下方向发展:

    1)纳米材料种类多样化:开发更多具有优异性能的纳米材料,提高复合材料的综合性能。

    2)制备工艺优化:改进现有制备工艺,提高复合材料的质量和稳定性。

    3)应用领域拓展:进一步拓展木质纳米功能复合材料的应用领域,满足更多行业的需求。

    4)绿色环保:加强环保意识,降低制备过程中的污染,实现可持续发展。

    总结:

    木质纳米功能复合材料作为一种新型环保材料,具有广泛的应用前景。本文从制备技术、应用领域、优势特点以及发展趋势四个方面对木质纳米功能复合材料进行了详细阐述。随着科技的不断进步,木质纳米功能复合材料制备技术将不断完善,应用领域将进一步拓展,为相关行业带来更多创新和发展机遇。

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