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《細(xì)菌纖維素基金屬氧化物復(fù)合材料的制備及性能表征》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、CIassifiedlndex:0613.7U.D.C:54.0I/0.8SouthwestUniversity’SienceandTechnoI,gy0TCenceechnoo3IMasterDegreeThesiSPreparationandPropertiesofBacteriaIOeIUIose—Based/MetaIOxideCompositesMaterialGrade:2011Candidate:LiLumingAcademiCDegreeAppIiedfor:MasterSpeciaIity:AppIiedChemistrySupervi
2、sor:Prof.ZhouYongProf.PeiChonghuaApr.2.2014獨創(chuàng)性聲明本人聲明所呈交的論文是我個人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成果。盡我所知,除了文中特別加以標(biāo)注和致謝的地方外,論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果,也不包含為獲得西南科技大學(xué)或其它教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書而使用過的材料。與我一同工作的同志對本研究所做的任何貢獻(xiàn)均已在論文中作了明確的說明并表示了謝意。齜攙鍰“B瓤≥于沁.e./o關(guān)于論文使用和授權(quán)的說明本人完全了解西南科技大學(xué)有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定,即:學(xué)校有權(quán)保留學(xué)位論文的復(fù)印件,允許該論文被
3、查閱和借閱;學(xué)校可以公布該論文的全部或部分內(nèi)容,可以采用影印、縮印或其他復(fù)制手段保存論文。(保密的學(xué)位論文在解密后應(yīng)遵守此規(guī)定)簽秘儒一1導(dǎo)師簽名:日期:文。節(jié).6’/0鋼、艫紗R參西南科技大學(xué)碩士學(xué)位論文第l頁摘要細(xì)菌纖維素基復(fù)合材料具有獨特的物理化學(xué)性質(zhì)、優(yōu)良的吸水性和極佳的抗張強(qiáng)度等性能,己被廣泛應(yīng)用于污水處理、生物醫(yī)學(xué)、電池、聲學(xué)器材、催化等方面,并在其他許多領(lǐng)域也顯示出十分廣泛的商業(yè)化應(yīng)用潛力。本文主要是針對再生細(xì)菌纖維素(RBC)纖維力學(xué)性能下降及超細(xì)Mn304納米粒子的團(tuán)聚問題:(1)利用A1203的表面增強(qiáng)效應(yīng),解決RBC纖維拉伸強(qiáng)度下降
4、的問題;(2)利用細(xì)菌纖維素(BC)的三維網(wǎng)絡(luò)的納米結(jié)構(gòu)性質(zhì)解決超細(xì)Mn304納米粒子的分散性問題。主要研究內(nèi)容如下:1利用物理氣相沉積技術(shù)在再生細(xì)菌纖維素纖維表面鍍Al原子制備新型的A1203/RBC復(fù)合纖維。通過綜合熱分析儀和拉伸強(qiáng)度測試,發(fā)現(xiàn)氧化鋁包覆層不會影響A1203/RBC復(fù)合纖維的熱穩(wěn)定性,但會顯著提高RBC纖維的機(jī)械強(qiáng)度,特別是當(dāng)氧化鋁包覆層的厚度達(dá)到40nm時,RBC纖維的力學(xué)性質(zhì)增加了約60%,該方法制備的A1203/RBC復(fù)合纖維有望在紡織工業(yè)中得到應(yīng)用。2通過溶劑熱法將超細(xì)的Mn304納米粒子成功負(fù)載于碳化細(xì)菌纖維素(CBC)納米
5、纖維上,合成了Mn304/CBC復(fù)合材料,然后研究了Mn304/CBC復(fù)合材料對高氯酸銨(AP)熱分解性能的影響,分析表明Mn304/CBC復(fù)合材料對AP催化效果明顯,其熱分解峰由原來的兩個變成一個,并且提前到293.6℃。由此證明,CBC是一種納米粒子的優(yōu)良載體及CBC與金屬氧化物之間可能存在協(xié)同效應(yīng)。本研究為細(xì)菌纖維素基復(fù)合材料的制備提供了新的思路,并證明了A1203的表面增強(qiáng)效應(yīng)。此外,該研究還發(fā)現(xiàn)CBC是一種納米粒子的優(yōu)良載體,為細(xì)菌纖維素基金屬氧化物復(fù)合材料的制備提供技術(shù)支撐。關(guān)鍵詞:細(xì)菌纖維素碳材料金屬氧化物高氯酸銨西南科技大學(xué)碩士學(xué)位論文第
6、1I頁AbStractBacterlalcellUlosebasedhybridmaterialShaveattractedtheattentionofresearchersbecauseoftheirexcellentphysiochemicalpropertiessuchashighwater·holdingcapacity,highmechanicalstrength.ThepropertieSofbacterialcelluloseareextremeimportanceduetopotentialapplicationsinwaterpollu
7、tion,electrochemical,medicine,acousticmaterials,catalystandSOon.Inthispaper,bacterialcellulosebasedhybridmaterialshavebeenpreparedfordifferentpromisingapplications.Themainconclusionsareasfollows:1AIatomsweredepositedonthesurfaceofregeneratedbacterialcellulose(RBC)fiberstopreparer
8、egeneratedbacterialeellulose/alumina(A12