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短链含氟丙烯酸酯拒水拒油剂的合成及应用 被引量:5
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作者 钱海洪 杜金梅 +2 位作者 傅佳佳 王文聪 王鸿博 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第2期22-28,共7页
以含氟丙烯酸酯(C_4F)、丙烯酸十八酯(SA)、甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)、丙烯酸丁酯(BA)为共聚单体,采用细乳液聚合法制备短链含氟共聚物乳液。通过红外光谱测试表明各聚合单体参与了聚合反应,且反应完全;X射线电子能谱显示聚合物乳胶... 以含氟丙烯酸酯(C_4F)、丙烯酸十八酯(SA)、甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)、丙烯酸丁酯(BA)为共聚单体,采用细乳液聚合法制备短链含氟共聚物乳液。通过红外光谱测试表明各聚合单体参与了聚合反应,且反应完全;X射线电子能谱显示聚合物乳胶膜表面存在C、O、F元素;热重分析和粒径分布说明制备的乳液固含量高,稳定性良好。探讨了阳离子-非离子乳化剂的配比、含氟单体用量、聚合温度对乳液稳定性、棉织物拒水拒油效果影响。结果显示,当阳离子与非离子乳化剂的质量比为1:4时乳液具有最佳稳定性,C4F与SA摩尔比为2∶1时,织物达到最优拒水拒油性能,其θ_(water)=157°,θ_(olive oil)=148°,θ_(hexadecane)=128°。经30次洗涤后,织物仍有较好的拒水拒油效果,说明GMA的加入可提高其耐水洗性能。 展开更多
关键词 含氟丙烯酸酯聚合物 短氟碳链 细乳液聚合 棉织物 拒水拒油整理
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低取代羟乙基纤维素在不同浓度NaOH溶剂中的溶解行为
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作者 杜淑宁 王文聪 王鸿博 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第10期120-126,共7页
纤维素中含有大量的氢键和致密的结晶结构使其难溶解于大多数普通溶剂,经醚化处理后的低取代度羟乙基纤维素(HEC)低温下可以溶解在NaOH溶剂中,但NaOH浓度对HEC溶解行为及溶解机制的影响尚未清晰。文中通过偏光显微镜观察HEC处于不同浓度... 纤维素中含有大量的氢键和致密的结晶结构使其难溶解于大多数普通溶剂,经醚化处理后的低取代度羟乙基纤维素(HEC)低温下可以溶解在NaOH溶剂中,但NaOH浓度对HEC溶解行为及溶解机制的影响尚未清晰。文中通过偏光显微镜观察HEC处于不同浓度NaOH水溶液中的溶解行为,通过差示扫描量热仪研究了HEC与不同浓度NaOH溶剂的相互作用。研究发现HEC可溶解在4%~14%的NaOH水溶液中,不同浓度NaOH水溶液可溶解的HEC最大固含量与溶液中N_(NaOH/HEC)的值有关,当其达到N值以上时,HEC可完全溶解;在8%~12%NaOH溶液中,NaOH与水分子可结合形成适当大小且相对稳定的NaOH水化物进入HEC大分子内部,从而切断HEC分子链间的氢键使HEC直接溶解,而超过此浓度范围的NaOH溶液形成的水化物尺寸不利于HEC溶解。 展开更多
关键词 低取代度 NAOH溶液 羟乙基纤维素 溶解行为
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明胶-海藻酸钠制备薄荷油微胶囊的工艺优化 被引量:17
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作者 李宏英 王鸿博 +1 位作者 傅佳佳 王文聪 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第9期142-149,共8页
文中对以明胶和海藻酸钠为壁材,薄荷油为芯材用复凝聚法制备微胶囊的工艺进行了优化,通过对2种壁材复凝聚行为和微胶囊化工艺参数的优化,得到了最佳制备工艺:复凝聚pH值为4.3,明胶与海藻酸钠的质量比为4∶1,乳化剂体积分数为0.5%,均质... 文中对以明胶和海藻酸钠为壁材,薄荷油为芯材用复凝聚法制备微胶囊的工艺进行了优化,通过对2种壁材复凝聚行为和微胶囊化工艺参数的优化,得到了最佳制备工艺:复凝聚pH值为4.3,明胶与海藻酸钠的质量比为4∶1,乳化剂体积分数为0.5%,均质时间为9 min,壁材浓度1.75%,复凝聚速度为600 r/min。经过优化后的微胶囊形态良好,为完整规则的圆球形,壁材对芯材包埋良好,产率为85.64%,含油率为50.00%,壁材利用率为78.75%,经热重(TG)测试表明,相比150℃以内就能完全损失的纯薄荷油,制得的薄荷油微胶囊在250℃以下可在外壳的保护作用下使内部薄荷油达到缓慢释放,从而赋予薄荷油良好的热稳定性。 展开更多
关键词 微胶囊 明胶 海藻酸钠 薄荷油 复凝聚 工艺优化
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