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江苏省自然科学基金(BK20131427)

作品数:9 被引量:53H指数:6
相关作者:连海兰洪枢孙香徐长妍朱萍更多>>
相关机构:南京林业大学成都纺织高等专科学校更多>>
发文基金:江苏省自然科学基金国家自然科学基金江苏高校优势学科建设工程资助项目更多>>
相关领域:化学工程理学一般工业技术轻工技术与工程更多>>

文献类型

  • 8篇中文期刊文章

领域

  • 3篇化学工程
  • 3篇理学
  • 2篇一般工业技术
  • 1篇轻工技术与工...
  • 1篇农业科学

主题

  • 4篇离子
  • 4篇离子液
  • 2篇动力学
  • 2篇三聚氰胺甲醛
  • 2篇三聚氰胺甲醛...
  • 2篇树脂
  • 2篇热重
  • 2篇离子液体
  • 2篇氯化
  • 2篇木质素
  • 2篇结构特征
  • 2篇甲醛
  • 2篇甲醛树脂
  • 1篇导电油墨
  • 1篇电路
  • 1篇电子能
  • 1篇电子能谱
  • 1篇动力学研究
  • 1篇氧化物
  • 1篇乙二醇

机构

  • 8篇南京林业大学
  • 1篇成都纺织高等...

作者

  • 7篇连海兰
  • 4篇洪枢
  • 3篇孙香
  • 2篇徐长妍
  • 1篇李大纲
  • 1篇黄河浪
  • 1篇安然
  • 1篇陈玲
  • 1篇周捍东
  • 1篇简伟程
  • 1篇赵春玲
  • 1篇石小梅
  • 1篇王心怡
  • 1篇徐旭东
  • 1篇郭露
  • 1篇赵丽艳
  • 1篇王希
  • 1篇丁琴琴
  • 1篇朱萍
  • 1篇曹晓倩

传媒

  • 3篇林产工业
  • 2篇林业工程学报
  • 1篇东北林业大学...
  • 1篇林业科技开发
  • 1篇包装工程

年份

  • 1篇2017
  • 3篇2016
  • 2篇2015
  • 1篇2014
  • 1篇2013
9 条 记 录,以下是 1-8
排序方式:
氯化胆碱/氯化锌低共熔离子液改性木质素制备酚醛胶的研究被引量:6
2016年
通过合成氯化胆碱与氯化锌物质的量比为1:2体系的低共熔离子液(DES来活化处理木质素,再加水分离得到再生木质素(DL),对比改性前后木质素的结构变化,并分别用其代替部分苯酚(10%、20%、30%、40%)制备酚醛树脂,研究其对酚醛树脂胶黏剂性能的影响。结合红外光谱、紫外光谱和核磁共振氢谱的分析可知经DES改性后的木质素中少量醚键断裂,部分甲氧基脱除,少部分被酚化,木质素反应活性提高。并且,所压制胶合板的胶合强度均优于未改性木质素替代苯酚所制备的酚醛树脂,且在实验范围内均达到了国家标准中Ⅰ类胶合板的要求。
曹晓倩洪枢丁琴琴陈风青朱梦姣连海兰
关键词:胶合板
利乐包装废弃物/HDPE复合材料热重动力学研究被引量:6
2015年
目的探讨利乐包装废弃物/高密度聚乙烯阻燃木塑材料的热重动力学。方法以利乐包装废弃物和高密度聚乙烯为原材料,以马来酸酐接枝聚乙烯、硬脂酸金属皂和聚磷酸铵及三聚氰胺分别为耦联剂、润滑剂和阻燃剂,增强材料为玄武岩纤维;采用挤出法和注塑法制备阻燃性TPP/HDPE木塑复合材料,并采用热重分析方法,在升温速率为5,10,20℃/min的条件下,探讨TPP/HDPE复合材料在20~700℃的热降解动力学行为。结果 Kissinger法研究结果显示,与仅采用聚磷酸铵和三聚氰胺作为阻燃剂的TPP/HDPE复合材料相比,采用聚磷酸铵、三聚氰胺和玄武岩纤维作为复合阻燃剂,可以提高木塑复合材料的活化能,添加玄武岩纤维可进一步提高利乐包装/聚乙烯复合材料的热稳定性;采用Coats-Redfern方法计算聚磷酸铵、三聚氰胺和玄武岩纤维作为复合阻燃剂的TPP/HDPE复合材料的动力学参数表明,复合材料热解反应第1阶段和第2阶段的表观活化能分别为35.26,171.16 k J/mol。结论研究结果为解决纸/铝/塑包装废弃物污染的回收综合利用探索了一条新的途径,研制的复合材料具有良好的力学和防火性能,可用于地板、墙板等建筑领域及包装领域。
徐长妍简伟程赵春玲李大纲周捍东姬安王广静熊雪平
关键词:利乐包装废弃物木塑复合材料热降解动力学
石墨烯/炭黑导电油墨的制备与性能研究被引量:11
2017年
采用改进Hummers法制备氧化石墨烯,并以维生素C为还原剂制备还原氧化石墨烯;然后以还原氧化石墨烯和炭黑为导电填料,以羧甲基纤维素钠为分散剂,乙醇、乙二醇、丙三醇和去离子水的混合溶液为溶剂,配制石墨烯/炭黑导电油墨。自制石墨烯/炭黑导电油墨导电笔,在相纸上直接书写线路,并对直写线路进行烧结处理。当烧结温度为100℃、烧结时间为30 min时,直写线路电阻值为0.06 MΩ。试验结果表明,石墨烯和炭黑颗粒连接致密,在烧结的墨层中能够形成导电通路。石墨烯/炭黑导电油墨直写线路具有良好的均匀性、附着力和导电性。以直写导电线路替代传统电路中的部分金属导线,可以成功组装纸基电路。该试验对实现导电油墨应用于喷墨印刷电路具有一定的参考价值。
姬安王希徐长妍石小梅连海兰施礼纳王心怡郭露
关键词:石墨烯炭黑导电油墨
[Bmim]Cl/AlCl3离子液体改性麦草碱木质素的结构特征被引量:6
2013年
研究不同摩尔比的氧铝酸盐离子液体[Bmim]Cl/AlCl_3的反应体系对经化学纯化后麦草上业碱术素的降解作用。结合红外光谱以及光电子能谱(XPS)分析,对术质素的游离酚羟基含量测定,结果表明:离子液体与化学法纯化后的小质素质量比为10:1,处理时间2h,温度85℃时,经改性后的麦草碱小质素分解或降解成较松散的结构。改性后木质素的第一类酚羟基即—OH_1含量均有所增加,而—OH_1的反应活性点较多,为术质素进一步工业化利用提供重要的理论依据。
洪枢程明娟连海兰
关键词:离子液体碱木质素红外光谱光电子能谱
三聚氰胺甲醛树脂的聚合机理及其在液体耐磨技术中的应用被引量:6
2014年
通过13C-NMR分析二乙二醇和己内酰胺改性的三聚氰胺甲醛树脂(CMF)的结构及聚合机理,结合耐磨颗粒Al2O3的表面改性研究,探讨将其应用于制备液体耐磨纸的可行性。结果表明:二乙二醇和己内酰胺可以与羟甲基三聚氰胺上的活泼氢原子反应,生成由次甲基键和醚键连接的聚合物。己内酰胺在反应过程中存在开环反应,水解成氨基羧酸后与羟甲基三聚氰胺发生酯化反应,由其改性的CMF树脂的贮存期达15 d以上;使用1.5%的复合偶联剂改性Al2O3(YB-501-Al2O3),按CMF树脂、YB-501-Al2O3、羧甲基纤维素钠(CMC)的质量分数分别为84.5%、15.0%、0.5%,制造Al2O3添加量为45 g/m2的耐磨装饰纸,在热压温度200℃、压力2.5 MPa和时间60 s的条件下制成的强化木地板耐磨转数可达4 700 r,满足国家标准GB/T 18102—2007中家用Ⅱ级的使用要求。
连海兰赵丽艳洪枢孙香詹先旭
关键词:三聚氰胺树脂二乙二醇己内酰胺
低共熔离子液体中氯化钯催化改性木质素的结构特征被引量:4
2015年
在氯化胆碱和尿素形成的低共熔离子液体中,加入不同质量的氯化钯催化剂,探讨其对木质素化学结构催化降解的影响。采用UV、FT-IR和1H-NMR等仪器分析手段,对比处理前后木质素酚羟基浓度以及木质素化学结构变化。结果表明:离子液体与木质素质量比为10∶1,处理时间2 h,温度为90℃时,当加入氯化钯催化剂质量占木质素质量的10%时改性效果较好。与未改性的木质素相比,总酚羟基浓度提高了152%,部分醚键断裂,甲氧基被还原成羟基,从而引起大分子木质素的降解,提高了木质素的化学活性。
徐旭东洪枢安然黄河浪连海兰
关键词:木质素离子液体催化剂化学活性
Mg/Al-LDHs纳米阻燃剂的制备及其在饰面人造板中的应用被引量:12
2016年
人造板属于易燃材料,其燃烧往往是引起火灾的主要原因,对居住环境安全有极大的威胁。研究开发新型阻燃剂,对有效降低人造板的燃烧速率、降低火焰传播速度和减少人造板在燃烧过程中产生的有害烟气等具有重要的意义。以六水合硝酸镁和九水合硝酸铝为原料,采用共沉淀法制备Mg/Al层状双金属氢氧化物(layered double hydroxides,LDHs),对其结构和热稳定性进行表征,然后将其与三聚氰胺甲醛树脂复合,并将复合物应用于饰面人造板中,研究其对板材力学性能和阻燃性能的影响。结果表明:所合成的LDHs结晶度较高,尺寸达到纳米级别,且具有良好的层状结构;与空白样相比,添加7%LDHs阻燃剂的饰面刨花板点燃时间延长3s、热释放速率峰值降低6.80%、有效燃烧热峰值降低7.48%、释热总量降低9.97%、二氧化碳产率峰值降低4.62%、一氧化碳产率峰值降低44%,起到了一定的阻燃抑烟效果。
顾忠基姜彬朱萍孙香连海兰
关键词:层状双金属氢氧化物共沉淀法阻燃剂三聚氰胺甲醛树脂饰面人造板
低共熔离子液体改性木质素-酚醛树脂的热解和热解动力学研究被引量:3
2016年
采用氯化锌/乙酰胺低共熔离子液(DES)处理2种木质素,加水作为反相溶剂得到再生木质素.研究用其替代部分苯酚制备木质素改性酚醛树脂(LPF)的基本性能变化,结合热重分析法(TGA)分析树脂的热解特性,引入Flynn-Wall-Ozawa模型量化了树脂的表观活化能.结果表明,经该DES处理前后的磨木木质素和酶解木质素均可在保持树脂基本性能稳定的前提下替代20%苯酚制备LPF.升温速率β影响树脂的热分解过程,4种LPF的初始分解温度、热解过程所需的活化能均高于未改性酚醛树脂(PF),特别是经氯化锌/乙酰胺DES处理后的再生磨木木质素改性酚醛树脂(RMLPF),其热降解温度更高,残炭率更多,热解过程所需的活化能比PF高出2~4倍,热稳定性明显提高.
孙香陈玲连海兰
关键词:木质素热重分析表观活化能
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