硅铝溶胶—凝胶对重组竹物理力学性能影响的研究
【学位单位】:福建农林大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2018
【中图分类】:S781.9
【部分图文】:
h*f*?H*??图1-1胶态颗粒形成示意图??Fig.?1-1?The?formation?of?colloidal?particles??h\a?丨',娜,??_叫乂、阿??N^/?H??OH?H?OH?H?H?H?H?OH?H?OH??一?价VW'lff??LY?Y?Y?VLVLV??图1-2硅铝结合示意图??Fig.?1-2?The?combination?of?silicate?and?aluminum?compound??1.3.2桂错无机物改善木质材料性能的研究现状??汪亮等[41]利用自然界广泛存在的蒙脱土(层状硅酸无机盐)为基础,制备??有机-无机复合处理剂。通过蒙脱土的纳米效应,将处理剂注入杨木纤维细胞中,??以改善其力学性能、防霉变能力、耐腐性。试验结果证实,处理剂附着在纤维导??管腔内。处理后的杨木的抗压强度提高了?27%。白腐菌作用下,蒙脱土处理的木??材的失重率仅为1.5%,对照样则为8.8%。研宄发现,作为高岭土的主要成分,??蒙脱土表面含有数量极多的羟基,极易与竹材纤维发生反应,形成化学连接,如??式1-1所示。??8??
图2-2聚硅酸、硫酸铝和硅铝溶胶的FT?IR谱图??Fig,?2-3?FTIR?profiles?of?polysilicic?acid,?aluminum?sulfate?and?Si-Al?sol??图2-2是我们制备硅铝溶胶的原料聚硅酸和硫酸铝及硅铝溶胶的FTIR谱图。??位于3400?cm-1附近和1635?cm-1附近的峰归属于-OH的伸缩和弯曲振动。这是因??为在硅铝溶胶中不仅存在H20,同时还有大量的Si-OH键和A1-OH键的存在。??在Ah(S〇4)3谱图中,936?cm-1是A1-0-A1吸收峰,601?cm-1附近是A1-OH吸收峰。??在聚硅酸的谱图中,800?cnT1和456?cm-1的吸收峰是Si-0-Si和Si-OH键的体现。??在硅铝溶胶的谱图中,1068?cnT1处的峰可能是Si-0-Al或Si-O-Si的吸收峰。??800?crrf1是Si-0-Si的吸收峰。通过对比Ah(S〇4)3的FTIR,可以发现硅铝溶胶在??936?cm-1处的峰强度减弱了,A1-OH与Si-OH发生脱水缩合反应,得到Si-0-Al??结构。1635?cm-1附近吸收峰减弱,是因为硅铝发生反应[43]。??16??
?2.2A2粒径大小分析??图2-3为硅铝溶胶-凝胶的粒径大小。从图中,我们可以发现硅铝溶胶-凝胶??的粒径大小分布的范围主要是3-20?pm。最大粒径是23.51—,比表面积为??303.28?m2/kg。竹材纤维属于多孔材料,纤维的细胞壁上存在纹孔,这些纹孔的??尺寸一般在0.1-5.0陣范围。通过图2-3中累积线,我们可以发现。硅铝溶胶-??凝胶尺寸小于或等于5.25?pm的占据16.87%,这说明溶胶-凝胶物质不仅能够吸??附在竹材纤维的表面,还能够通过细胞壁中纹孔渗透进入细胞腔中。??10?I?1?i???j? ̄???100??8?-?|?|?100%??16.87%??o?i?17^-—-?o??.?I?.???.???.?if???.??0?5?10?15?20?25?30??粒径〇im)??图2-3硅铝溶胶-凝胶粒径大小??Fig.?2-3?Particle?size?of?Si-Al?sol-gel??2.?3娃锅溶胶-凝胶改性重组竹的制备??2.3.1试验原料??试验所用原料如下:??炭化竹束和酚醛树脂胶由浙江大庄实业集团股份有限公司提供。??硅铝溶胶(自制)固含量为50%,粘度为110?mPa's,使用前须使固含量降??至?30%。??酚醛树脂胶的固含量为55%,粘度约为50?mPa’s,固含量降到30%后用于??
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本文编号:2846103
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