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两性聚合物/水滑石纳米复合材料的合成及性能

发布时间:2020-12-09 08:37
  针对制革鞣制过程中严重的铬污染,课题组前期研发了制革清洁化生产的两性聚合物/蒙脱土纳米复合助剂,该材料能够实现少铬鞣制。为进一步提升该类材料对制革湿整饰工序中染料、加脂剂等阴离子材料的吸收,本研究首次提出将阴离子型的层状粘土—水滑石(LDH)引入皮革鞣制用两性聚合物基体中。与蒙脱土相反,LDH是一类由带正电的金属氢氧化物层板和层间阴离子所构成的层状化合物。两性聚合物基体中的阴离子可与LDH层间的阴离子发生离子交换,得到纳米复合材料。LDH层板的正电荷与两性聚合物基体中的阳离子基团可增强复合材料整体的正电性,将其应用于皮革加工,可提高坯革对湿整饰工序阴离子材料的吸收,从而获得增深显著、柔软的坯革。本研究首先合成了两性聚合物鞣剂聚二烯丙基二甲基氯化铵-丙烯酸-烯丙基磺酸钠(P(DM-AA-SAS)),研究其在少盐浸酸、少铬鞣制过程中的应用性能。进而分别通过共混法、剥离/重组法、原位法将LDH引入P(DM-AA-SAS)中,制备不同结构的两性聚合物/水滑石纳米复合材料(P(DM-AA-SAS)/LDH)。采用X-射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、傅里叶红外光谱(FT-IR)等分析... 

【文章来源】:陕西科技大学陕西省

【文章页数】:169 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

两性聚合物/水滑石纳米复合材料的合成及性能


Mg2Al-CO32--LDH结构示意图(绿色圆球=CO32-;玫粉色短棒=H2O或-OH上的O原子;灰色短棒=H2O或-OH上的H原子;灰色正八面体=LDH层板上的Al;蓝色正八面体=LDH层板上的Mg)

示意图,溶液共混,复合材料,凝胶


也可以采用层层自组装法和旋涂法得到以 LDH 为主体混法融共混共混是指将聚合物主体与 LDH 在剪切力及高温条件下混合,聚合物间或者剥离形成纳米复合材料[33]。熔融共混法适用于热塑性聚合物与 复合材料[34],LDH 的引入可以提高聚合物的热稳定性和结晶度。徐6、LDH、无卤素阻燃剂熔融共混制备了 LDH/尼龙 6 复合材料,结果可对尼龙 6 产生协同阻燃效果,并且可以提高复合材料的热稳定性。尼龙 6 以外,将 ZnAl-LDH 引入到乙烯-醋酸乙烯酯树脂中,可以提高6];MgAl-LDH 添加到聚丙烯(PP)树脂中,可加速 PP 结晶并且提高LDH 加入高密度聚乙烯(HDPE)中,能得到机械性能良好的纤维长丝共混法的优点在于操作简便、环境友好、易于工业生产,但是难以保物体系中的均匀分散。液共混

自修复性,气体,气体阻隔性,合膜


膜(如图 1-4 所示),而且由于 PVA件下具有自修复功能。他们[100]之后合膜,采用 CO2进行空隙填充,制备中 LDH 作为砖,PAA 作为灰分,C料具有十分优异的气体阻隔性能。

【参考文献】:
期刊论文
[1]含羧基水性环氧树脂的制备及其性能[J]. 吕斌,李蕊,高党鸽.  精细化工. 2015(02)
[2]聚合物-层状双氢氧化物纳米复合材料的研究进展[J]. 杨杰,谢光银.  合成纤维. 2014(06)
[3]制革鞣制用减少铬污染关键材料的研究进展[J]. 高党鸽,李运,马建中,吕斌.  功能材料. 2013(24)
[4]胶原的膨胀机理及清洁化应用[J]. 王瑞瑞.  西部皮革. 2013(02)
[5]旋涂法制备功能薄膜的研究进展[J]. 王东,刘红缨,贺军辉,刘林林.  影像科学与光化学. 2012(02)
[6]浸酸助剂的应用[J]. 易杰,陈慧,单志华.  中国皮革. 2011(15)
[7]一种聚羧酸系减水剂的合成与性能[J]. 伍双全,胡昊泽,刘治田,刘艳娇,於国伟,黄卉芬,张林骅.  武汉工程大学学报. 2011(07)
[8]利用二维红外相关光谱研究胶原/透明质酸共混物的相互作用[J]. 谭擎天,田振华,李国英.  光谱学与光谱分析. 2011(04)
[9]马来酸单酰胺-甲基丙烯酸酯-丙烯酸共聚物复鞣加脂剂的制备与性能[J]. 汪际焱,兰云军,邹祥龙.  精细化工. 2010(09)
[10]聚二烯丙基二甲基氯化铵-丙烯酰胺-丙烯酸的制备与表征[J]. 高党鸽,马建中,高丹丹,吕斌.  日用化学工业. 2010(03)

博士论文
[1]两性乙烯基类聚合物/无机纳米复合鞣剂的制备及其改性皮胶原纤维的研究[D]. 李运.陕西科技大学 2013



本文编号:2906604

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