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中国科学院化学研究所专利:一种再生纤维素膜及其功能膜的生产方法
中国科学院化学研究所 专利 再生纤维素膜 功能膜 生产方法
2023/5/19
近年来,超级电容器凭借其高功率密度、长循环寿命、高效率、高操作安全性等优点已被广泛应用于重型汽车、卡车和电动汽车。隔膜作为超级电容器的重要组成部分,对超级电容器的电化学性能及安全性至关重要。目前,市售的电池隔膜通常存在力学性能低、离子输运受限、电解质润湿性差、热稳定性差等缺陷,极大地限制了超级电容器的发展。
机织再生纤维素面料开发方案
机织 再生纤维 素面料 开发方案
2021/3/26
当前消费需求迭代升级带动了纺织品创新趋势,需求端更加注重产品内涵,更加注重情感属性,消费者从关注有形产品向关注消费体验转变。此外,消费理念更加关注生态保护和社会责任,绿色消费深入人心。再生纤维素材质源自自然,可回收、可降解,符合生态环保趋势,而且可纺性好,与各类纤维材质“百搭”。随着各类差别化、功能性再生纤维素纤维的不断开发创新,此类材质在纺织领域的应用越来越广泛。
离子液体法制备抗菌再生纤维素纤维研究进展(图)
离子液体法 抗菌再生纤维素纤维 抗菌纤维
2022/5/24
再生纤维素膜在水处理中的应用研究进展
有机合成高分子膜 再生纤维素膜 水处理
2021/6/23
膜分离技术具有分离效率高、易控制、无污染等优点,成为水处理技术的首要选择。商品有机膜主要为聚砜类、聚偏氟乙烯类合成高分子膜和再生纤维素及其衍生物类天然高分子膜。本文在对不同分离膜的优缺点及应用领域概述的基础上,对再生纤维素微滤膜、超滤膜和纳滤膜的制备、化学改性及应用现状进行了综述,进而阐述了分离性能、力学性能及抗污染性能对再生纤维素膜在水处理中的影响与研究进展。
含水量对再生纤维素膜结构与分离性能的影响
含水量 再生纤维素膜 结构 性能
2021/6/1
采用N-甲基吗啉-N-氧化物(NMMO)为溶剂溶解竹纤维素,通过浸没沉淀(Loeb-Sourirajan,L-S)相转化法制备再生纤维素膜,探究不同含水量再生纤维素膜的结构特点及分离性能。结果表明,随着含水量的减少,再生纤维素膜内部的指状孔收缩,平均孔径减小,膜结构趋于均匀致密,从而提高再生纤维素膜的透光率、力学性能和对牛血清蛋白的截留性能;含水量为50%时,再生纤维素膜的透光率为92.8%,拉伸...
非衍生化溶剂体系制备再生纤维素膜及其性能研究
离子液体 低共熔溶剂 纤维素膜 性能
2021/6/4
以NaOH/尿素/硫脲、[Amim]Cl、[Amim]Cl/DMF和氯化胆碱/尿素低共熔溶剂4种溶剂作为纤维素浆粕的溶剂体系并制备再生纤维素膜。采用红外光谱、X射线衍射、热重分析、扫描电镜和万能材料试验机对再生纤维素及再生纤维素膜进行结构表征。结果表明,将纤维素溶解在不同溶剂体系中,再生纤维素晶型均由纤维素Ⅰ型转变为纤维素Ⅱ型,再生纤维素的结晶度、热稳定性及再生纤维素膜的力学性能均有不同程度的降低...
天津工业大学化学纤维概论课件第二章 再生纤维素纤维。
对再生纤维和葡萄糖分别还原重铬酸盐制备铬鞣剂, 以及纤维素在不同条件下还原性糖的生成量进行了研究, 得到了最佳制备工艺条件, 并对鞣剂进行了鞣革应用试验。结果表明: 不同还原剂的还原速率, 随温度的变化, 差别较大; 酸量和时间对还原性糖的生成量影响较大; 用再生纤维制备铬鞣剂, 工艺可行, 整个过程无三废污染, 成革质量优于葡萄糖还原制备的铬鞣剂。
中科院化学所制备出再生纤维素/碳纳米管复合纤维
纳米
2008/1/18
碳纳米管增强聚合物基体是其走向实用化的一个重要途径,但为此还有许多问题需要解决,如碳纳米管的均匀分散与取向、与基体聚合物的界面结合等。
在国家自然科学基金委、科技部和中科院化学所分子科学中心的支持下,化学所工程塑料院重点实验室的研究人员,以离子液体为介质,制备出了再生纤维素/碳纳米管复合纤维,该纤维具有力学性能优异、高温模量保持率高以及热烧蚀残炭率高等特点。相关研究成果发表在今年的Adv...
中国科学院化学研究所制备出再生纤维素/碳纳米管复合纤维(图)
纤维素 碳纳米管复合纤维
2007/5/10
中国科学院化学研究所2007年5月10日消息,在国家自然科学基金委、科技部和中科院化学所分子科学中心的支持下,该所工程塑料院重点实验室的研究人员,以离子液体为介质,制备出了再生纤维素/碳纳米管复合纤维,该纤维具有力学性能优异、高温模量保持率高以及热烧蚀残炭率高等特点。