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第1章 绪论
1.1 纤维素球概述
1.2 纤维素球的制备
1.3 纤维素球的功能化改性
1.4 纤维素球的应用
第2章 竹纤维纤维素凝胶球的结构及形成机理
2.1 概述
2.2 实验
2.3 实验结果与分析
2.4 小结
第3章 桉木纤维纤维素凝胶球的制备与表征
3.1 概述
3.2 实验
3.3 实验结果与分析
3.4 小结
第4章 海藻酸钠/竹纤维纤维素复合水凝胶球的制备及阳离子染料吸附性能
4.1 概述
4.2 实验
4.3 实验结果与分析
4.4 小结
第5章 甲壳素/竹纤维纤维素复合水凝胶球的制备及Pb2 吸附性能
5.1 概述
5.2 实验
5.3 实验结果与分析
5.4 小结
第6章 羧基化竹纤维纤维素水凝胶球的制备及阳离子染料和金属阳离子吸附性能
6.1 概述
6.2 实验
6.3 实验结果与分析
6.4 小结
第7章 Ag2O/竹纤维纤维素复合气凝胶球的制备及碘蒸气吸附性能
7.1 概述
7.2 实验
7.3 实验结果与分析
7.4 小结
第8章 硅烷基化竹纤维纤维素气凝胶球的制备及油吸附性能
8.1 概述
8.2 实验
8.3 实验结果与分析
8.4 小结
第9章 壳聚糖/纤维素复合气凝胶球的制备及甲醛吸附性能
9.1 概述
9.2 实验
9.3 实验结果与分析
9.4 小结
第10章 疏水纤维素气凝胶的制备及油性试剂吸附性能
10.1 概述
10.2 实验
10.3 实验结果与分析
10.4 小结
第11章 掺杂Ti2、SiO2的纤维素气凝胶的制备及亲水吸附性能
11.1 概述
11.2 实验
11.3 实验结果与分析
11.4 小结
第12章 纤维素/氧化铁复合气凝胶的制备及疏水吸附性能
12.1 概述
12.2 实验
12.3 实验结果与分析
12.4 小结
第13章 疏水纤维素/SiO2复合气凝胶的制备及疏水吸附性能
13.1 概述
13.2 实验
13.3 实验结果与分析
13.4 小结
第14章 毛竹纳米纤丝化纤维素及纳米纸的制备与表征
14.1 概述
14.2 实验
14.3 实验结果与分析
14.4 小结
第15章 毛竹纳米纤丝化纤维素及复合膜的制备与表征
15.1 毛竹纳米纤丝化纤维素/聚乙烯醇复合膜的制备与表征
15.2 转光剂的制备与表征
15.3 毛竹纳米纤丝化纤维素/聚乙烯醇复合转光膜的制备与表征
第16章 结论
附录 木质纤维热解产物——木醋液测试报告
参考文献
《木质纤维的纳米纤丝化和凝胶化及吸附性能研究》以木质纤维等生物质材料为原料,采用木质纤维的纳米纤丝化、溶胶-凝胶等技术制备木质纤维复合功能材料,研究纤维素气凝胶等材料的吸附性能。
《木质纤维的纳米纤丝化和凝胶化及吸附性能研究》可作为林业工程、材料化学等专业相关科学研究人员的参考书。
木质纤维门?木质门即由木质材料(如锯材、胶合材等)为主要材料制作门框、门套、门扇的门,简称木门。包括锯材,由原木锯制而成的成品材或半成品材。胶合材,以木材为原料通过胶合压制成的柱形材和各种板材的总称。
你说的提取是指从哪里,据我所知木质纤维素是用在沥青路面的,是一种工程材料,以前做采购的时候接触过这个东西,建议你去问问生产厂家,博赛特纤维厂就还可以,望采纳!
你好,木质素纤维的应用十分广泛,不知道楼主是说什么行业上的木纤维啊, 我给你提供一下路用的木质纤维检测的吧 ph值。含水率。灰分。吸油率。筛分率。耐热性。 大体就是在几项,具体的检测要到正规的检测中心...
木质纤维
? 木质纤维( xylem fiber )是天然可再生木材经过化学处理、机械法加工得到的有机 絮状纤维物质。 ? 应用 ? 广泛用于混凝土砂浆、石膏制品、 复纳新材 木质纤维 ? 木浆海棉、沥青道路等领域,对防止涂层开裂、提高保水性、提高生产的稳定性和 施工的合宜性、增加强度、增强对表面的附着力等有良好的效果。其技术作用主要 是:触变、防护、吸收、载体和填充剂。 ? 由于纤维结构的毛细管作用 , 将系统内部的水分迅速地传输到浆料表面和界面 , 使 得浆料内部的水分均匀分布明显减少结皮现象。并使得粘结强度和表面强度明显提 高,这个机理也由于干燥过程中张力的减少而明显起到抗裂的作用。木质纤维尺寸 稳定性和热稳定性在保温材料中起到了很好的保温抗裂作用。 ? 特性 ? 无毒、无味、无污染、无放射性。纤维和纤维素不一样 ? ●木质纤维素不溶于水、弱酸和碱性溶液; PH值中性,可提高系统抗腐蚀性。 ?
硅藻土复合木质纤维改性沥青性能研究
硅藻土复合木质纤维是经特定表面处理工艺处理后的硅藻土与木质纤维在高剪切条件下制备而成的一种复合材料.将硅藻土复合木质纤维用于改性道路沥青,进行了改性沥青高温性能、低温性能和感温性能3个方面的实验研究,考察了二者协同作用对沥青性能影响.结果表明:改性后,沥青的高温性能、低温性能和感温性能显著改善,且硅藻土复合木质纤维掺量为0.5%时,沥青性能改善效果最佳,与基质沥青相比针入度指数增加了2.43,当量软化点提高了7.7℃,当量脆点降低了16.8℃.
合成吸附材料用于食品添加剂分离的安全性一直受到关注,开发高效安全的新型吸附分离材料具有重要的现实意义。本项目以茶多酚为代表,研究木质纤维素对植物多酚的吸附机理,探讨微观结构对茶多酚吸附的吸附分离过程的影响,并在微观尺度上对木质纤维素的进行调控,进而提高其吸附容量,并采用固定床吸附对分离过程的热力学、动力学、分离过程进行研究,探讨茶多酚在木质纤维素介质中的传质过程。研究结果将对开发新型的吸附分离材料和食品功能组分分离技术开辟新的途径。
木质纤维(Cellulose fibers)是可应用于水泥、石膏、石灰等粉体材料的多功能添加剂。木质纤维从山毛榉和冷衫这两种树木的木浆中提取,它通过切碎、中和、漂白、碾压,并将木浆中的木质素和半纤维素完全分离出去,因为这两种元素对水泥、石膏的水化及强度有副作用,再经过筛分机筛分成不同纤维长度和粗度的成品以适应不同应用材料的需要。
木质纤维的某些功能如增稠、增粘等与纤维素醚类似,但木质纤维是不溶于水的天然材料(纤维素醚类溶于水),所以其对粉体材料的增强性更强,而从价格来说较之纤维素醚类便宜许多。
木质纤维有多种品级(如纤维长度、密度、纯度不同),纤维长度从10um到2000um.木质纤维的密度大约为0.8—1.3克/立方厘米。木质纤维的纤维非常强劲,纤维表面也非常类似石棉,且完全无毒无害,因此非常适合替代石棉,其添加量只是石棉量的30~50%或更低(根据具体情况而定)。木质纤维的饱和含水率大约是10~12%,其正常含水率在4~8%之间,因此需将其存放于干燥的地方,木质纤维并不会吸收空气中的水分而影响其性能。不溶于水及有机溶剂,耐稀酸和酸碱。水泥的碱性不会对其造成任何伤害而影响到粉体材料的性能。木质纤维的惰性非常强,在粉体材料中它不会与任何其它材料发生反应,只起物理作用。承受参考温度值:160℃几天;180℃大约一天;200℃承受高限。渗入纤维毛细管的水的冰点是-70℃。由于毛细管作用,木质纤维网状结构中的水的结构发生了改变,这意味着木质纤维具有抗冻性(没有冻涨影响)。
工业上常用大孔吸附树脂作为吸附材料分离是植物多酚,然而大孔吸附树脂的食品安全问题一直受到关注,开发高效安全的新型吸附分离材料具有重要意义。木质纤维素对茶多酚具有吸附特性,但木质纤维素对茶多酚的吸附容量小,其工业化应用受到限制。本研究通过对木质纤维素机理进行研究,探讨提升木质纤维素材料对茶多酚吸附能力的途径。 木质纤维素充分吸附茶多酚至饱和,经190℃处理固定。处理后的材料对没食子基酯型儿茶素((-)-Catechin gallate,(-)-Epicatechin gallate,(-)-Gallocatechin gallate,(-)-Epigallocatechin gallate)的吸附能力要小于对照,而对非酯型儿茶素如( )-Catechin,(-)-Catechin, Epigallocatechin (-)-Catechin的吸附能力没有明显变化。通过Boehm滴定吸附材料表面活性基团,发现木质纤维素吸附了TP过后,其表面酚羟基的含量从0.33mmol/g下降到0.01mmol/g,而其他基团如内酯基和羰基明显上升,羧基含量变化不大。表明酚羟基在木质纤维素对茶多酚的吸附过程中起着重要作用,印证了项目最初的推断,即木质纤维素中起吸附作用的是其组分之一——木质素上的酚羟基。 将木质纤维素、明胶及壳聚糖共混材料经过加热固定,形成稳定的共混材料。在3g/L茶提取物溶液中,对儿茶素总量的吸附,共混材料对儿茶素的吸附总量达到638.08mg/g,与对照的408.13 mg/g有显著提高,而对咖啡因的吸附能力明显减小。表明通过明胶、壳聚糖与木质纤维素共混获得的材料在吸附分离茶多酚方面具有较好的效果,对木质纤维素制备茶多酚吸附材料的绿色改性提供了较好的方向。 2100433B