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高碘酸盐氧化纤维素与双醛纤维素衍生反应及应用研究进展
被引量:
5
1
作者
王宝玉
李荣
+1 位作者
曾锦
豪
何敏
《合成材料老化与应用》
2020年第4期127-130,84,共5页
高碘酸盐氧化纤维素反应条件温和,反应生成的双醛纤维素含高反应活性的醛基,能够发生还原、磺化、氧化、胺化等反应,得到各种纤维素衍生物。该文主要介绍了高碘酸盐氧化纤维素的反应特征、双醛纤维素的衍生反应、高碘酸盐氧化法制备纳...
高碘酸盐氧化纤维素反应条件温和,反应生成的双醛纤维素含高反应活性的醛基,能够发生还原、磺化、氧化、胺化等反应,得到各种纤维素衍生物。该文主要介绍了高碘酸盐氧化纤维素的反应特征、双醛纤维素的衍生反应、高碘酸盐氧化法制备纳米纤维素的方法及双醛纤维素及衍生物在生物医药和废水处理等领域的应用。
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关键词
高碘酸盐氧化
双醛纤维素
纳米纤维素
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职称材料
纳米微纤丝制备中化学预处理的研究进展
被引量:
1
2
作者
王宝玉
李荣
+1 位作者
曾锦
豪
何敏
《造纸科学与技术》
2020年第4期30-33,共4页
纳米微纤丝是通过化学法和机械法制备的纳米纤维素,其长径比大,成膜强度高。在医药、油漆和涂料、电子显示器、能量捕获和存储等等领域有潜在的应用前景。化学预处理有助于松弛微细纤维的结合和微细纤维的分离,降低后续机械处理的能耗...
纳米微纤丝是通过化学法和机械法制备的纳米纤维素,其长径比大,成膜强度高。在医药、油漆和涂料、电子显示器、能量捕获和存储等等领域有潜在的应用前景。化学预处理有助于松弛微细纤维的结合和微细纤维的分离,降低后续机械处理的能耗和生产成本。论述了TEMPO氧化、羧甲基化、高碘酸盐氧化、磺化和季胺盐化等纳米微纤制备过程中的化学预处理方法。
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关键词
纳米微纤丝
纳米纤维素
化学预处理
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职称材料
双醛纤维素碱性降解的研究
3
作者
王宝玉
曾锦
豪
+1 位作者
何敏
陈三龙
《广州化工》
CAS
2020年第1期69-71,76,共4页
双醛纤维素具有生物相容性,环境友好。但双醛纤维素对碱敏感,在室温碱性条件下易发生快速的降解,限制了其应用。采用高碘酸钠氧化微晶纤维素制备双醛纤维素,研究双醛纤维素不同条件下的碱性降解。研究表明碱性降解过程中,随时间和碱用...
双醛纤维素具有生物相容性,环境友好。但双醛纤维素对碱敏感,在室温碱性条件下易发生快速的降解,限制了其应用。采用高碘酸钠氧化微晶纤维素制备双醛纤维素,研究双醛纤维素不同条件下的碱性降解。研究表明碱性降解过程中,随时间和碱用量的增加,碱水解反应的得率和醛含量降低,双醛纤维素碱性降解后,其结晶度增加,热稳定性得到改善。
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关键词
双醛纤维素
高碘酸盐
碱性降解
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职称材料
抗熔滴型多元有机硅阻燃剂整理锦纶6织物的制备及其性能
4
作者
范硕
杨鹏
+3 位作者
曾锦
豪
宋潇迪
龚昱丹
肖遥
《纺织学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第1期152-160,共9页
为提升锦纶6织物阻燃性能,基于水解缩合反应原理,开发设计多元协效抗熔滴型含磷席夫碱基有机硅阻燃剂,并采用浸渍法对锦纶6织物进行阻燃整理。借助红外光谱、热重分析仪、微型燃烧量热仪、极限氧指数仪、扫描电镜、拉曼光谱及热裂解气...
为提升锦纶6织物阻燃性能,基于水解缩合反应原理,开发设计多元协效抗熔滴型含磷席夫碱基有机硅阻燃剂,并采用浸渍法对锦纶6织物进行阻燃整理。借助红外光谱、热重分析仪、微型燃烧量热仪、极限氧指数仪、扫描电镜、拉曼光谱及热裂解气质联用仪等技术分别对阻燃锦纶6织物的化学结构、热稳定性、燃烧行为及其燃烧后炭化层与气相热解产物系统研究。结果表明:阻燃锦纶6织物的炭化能力及阻燃性能有效提升,其残炭率可增加至33.9%,且在火焰移开后可快速实现自熄,并未有熔滴产生;相较于锦纶6织物,阻燃锦纶6织物的热释放速率峰值(PHRR)及总释热量(THR)分别下降23.8%及20.4%,火灾安全性有效提升;经水洗20次后,阻燃锦纶6织物仍可实现自熄,其PHRR及THR值相较于锦纶6织物,仍分别下降了14.1%及13.6%。
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关键词
锦纶6织物
阻燃整理
阻燃剂
功能纺织品
多元有机硅
抗熔滴
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职称材料
题名
高碘酸盐氧化纤维素与双醛纤维素衍生反应及应用研究进展
被引量:
5
1
作者
王宝玉
李荣
曾锦
豪
何敏
机构
广东轻工职业技术学院
出处
《合成材料老化与应用》
2020年第4期127-130,84,共5页
基金
广东轻工职业技术学院科研团队项目(KYTD2018-005)
广东轻工职业技术学院自然科学基金项目(KYTD2019-008)。
文摘
高碘酸盐氧化纤维素反应条件温和,反应生成的双醛纤维素含高反应活性的醛基,能够发生还原、磺化、氧化、胺化等反应,得到各种纤维素衍生物。该文主要介绍了高碘酸盐氧化纤维素的反应特征、双醛纤维素的衍生反应、高碘酸盐氧化法制备纳米纤维素的方法及双醛纤维素及衍生物在生物医药和废水处理等领域的应用。
关键词
高碘酸盐氧化
双醛纤维素
纳米纤维素
Keywords
periodate oxidation
dialdehyde cellulose
nanocellulose
分类号
TQ352.79 [化学工程]
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职称材料
题名
纳米微纤丝制备中化学预处理的研究进展
被引量:
1
2
作者
王宝玉
李荣
曾锦
豪
何敏
机构
广东轻工职业技术学院轻化工技术学院
出处
《造纸科学与技术》
2020年第4期30-33,共4页
基金
广东轻工职业技术学院团队项目(KYTD2018-005)
广东轻工职业技术学院自然科学基金项目(KYTD2019-008)。
文摘
纳米微纤丝是通过化学法和机械法制备的纳米纤维素,其长径比大,成膜强度高。在医药、油漆和涂料、电子显示器、能量捕获和存储等等领域有潜在的应用前景。化学预处理有助于松弛微细纤维的结合和微细纤维的分离,降低后续机械处理的能耗和生产成本。论述了TEMPO氧化、羧甲基化、高碘酸盐氧化、磺化和季胺盐化等纳米微纤制备过程中的化学预处理方法。
关键词
纳米微纤丝
纳米纤维素
化学预处理
Keywords
nanofibrils
nanocellulose
chemical pretreatment
分类号
TQ352 [化学工程]
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职称材料
题名
双醛纤维素碱性降解的研究
3
作者
王宝玉
曾锦
豪
何敏
陈三龙
机构
广东轻工职业技术学院
出处
《广州化工》
CAS
2020年第1期69-71,76,共4页
基金
广东轻工职业技术学院科研团队项目(KYTD2018-005)
文摘
双醛纤维素具有生物相容性,环境友好。但双醛纤维素对碱敏感,在室温碱性条件下易发生快速的降解,限制了其应用。采用高碘酸钠氧化微晶纤维素制备双醛纤维素,研究双醛纤维素不同条件下的碱性降解。研究表明碱性降解过程中,随时间和碱用量的增加,碱水解反应的得率和醛含量降低,双醛纤维素碱性降解后,其结晶度增加,热稳定性得到改善。
关键词
双醛纤维素
高碘酸盐
碱性降解
Keywords
dialdehyde cellulose
periodate
alkaline degradation
分类号
TQ914.1 [化学工程]
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职称材料
题名
抗熔滴型多元有机硅阻燃剂整理锦纶6织物的制备及其性能
4
作者
范硕
杨鹏
曾锦
豪
宋潇迪
龚昱丹
肖遥
机构
浙江理工大学纺织科学与工程学院(国际丝绸学院)
江南大学化学与材料工程学院
浙江理工大学嵊州创新研究院
出处
《纺织学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第1期152-160,共9页
基金
国家自然科学基金青年科学基金项目(52203074)
中国博士后科学基金第73批面上资助项目(2023M731331)。
文摘
为提升锦纶6织物阻燃性能,基于水解缩合反应原理,开发设计多元协效抗熔滴型含磷席夫碱基有机硅阻燃剂,并采用浸渍法对锦纶6织物进行阻燃整理。借助红外光谱、热重分析仪、微型燃烧量热仪、极限氧指数仪、扫描电镜、拉曼光谱及热裂解气质联用仪等技术分别对阻燃锦纶6织物的化学结构、热稳定性、燃烧行为及其燃烧后炭化层与气相热解产物系统研究。结果表明:阻燃锦纶6织物的炭化能力及阻燃性能有效提升,其残炭率可增加至33.9%,且在火焰移开后可快速实现自熄,并未有熔滴产生;相较于锦纶6织物,阻燃锦纶6织物的热释放速率峰值(PHRR)及总释热量(THR)分别下降23.8%及20.4%,火灾安全性有效提升;经水洗20次后,阻燃锦纶6织物仍可实现自熄,其PHRR及THR值相较于锦纶6织物,仍分别下降了14.1%及13.6%。
关键词
锦纶6织物
阻燃整理
阻燃剂
功能纺织品
多元有机硅
抗熔滴
Keywords
polyamide 6 fabric
flame-retardant finishing
flame retardant
functional textile
multi-component organic polysiloxane
anti-dripping behavior
分类号
TS156 [轻工技术与工程—纺织材料与纺织品设计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
高碘酸盐氧化纤维素与双醛纤维素衍生反应及应用研究进展
王宝玉
李荣
曾锦
豪
何敏
《合成材料老化与应用》
2020
5
下载PDF
职称材料
2
纳米微纤丝制备中化学预处理的研究进展
王宝玉
李荣
曾锦
豪
何敏
《造纸科学与技术》
2020
1
下载PDF
职称材料
3
双醛纤维素碱性降解的研究
王宝玉
曾锦
豪
何敏
陈三龙
《广州化工》
CAS
2020
0
下载PDF
职称材料
4
抗熔滴型多元有机硅阻燃剂整理锦纶6织物的制备及其性能
范硕
杨鹏
曾锦
豪
宋潇迪
龚昱丹
肖遥
《纺织学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
下载PDF
职称材料
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