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二甲基亚砜/水溶液体系中氢键对静电纺淀粉纤维的影响
被引量:
5
1
作者
王闻宇
朱承章
+4 位作者
张琼之
金欣
肖长发
林童
朱正涛
《纺织学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第9期19-23,共5页
为探究氢键对静电纺淀粉纤维膜的影响,以二甲基亚砜/水为溶剂体系对淀粉进行溶解制备静电纺纤维膜。通过调节二甲基亚砜/水体系中含水量,诱导水分子与淀粉分子链上的羟基结合形成氢键,研究氢键对淀粉溶解及淀粉纤维成型的影响。通过扫...
为探究氢键对静电纺淀粉纤维膜的影响,以二甲基亚砜/水为溶剂体系对淀粉进行溶解制备静电纺纤维膜。通过调节二甲基亚砜/水体系中含水量,诱导水分子与淀粉分子链上的羟基结合形成氢键,研究氢键对淀粉溶解及淀粉纤维成型的影响。通过扫描电子显微镜、红外光谱、差热分析、X射线衍射及拉伸实验等对静电纺淀粉纤维的表面形貌、结构和力学性能进行表征。结果表明:二甲基亚砜破坏了淀粉分子中的氢键,有利于淀粉的溶解;随着二甲基亚砜/水体系中含水量的增加,水与淀粉分子链中的羟基形成了氢键。氢键的形成会对淀粉纤维产生影响,一方面,氢键的形成使得淀粉纺丝液的可纺性变差,纤维形貌变得不均一;另一方面,对于静电纺纤维膜而言,过多的水会与淀粉分子形成氢键,抑制分子链的自由移动,导致纤维膜的断裂强度提高,断裂伸长率下降。
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关键词
淀粉纤维
氢键
静电纺丝
二甲基亚砜/水
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职称材料
聚酯/角蛋白纳米纤维膜的制备及其铬离子吸附性能
被引量:
4
2
作者
王闻宇
靳许
+3 位作者
史长曲
金欣
李刘倩
林童
《天津工业大学学报》
CAS
北大核心
2019年第3期15-21,共7页
为提高纳米纤维膜对Cr(VI)的吸附性能,使用静电纺丝法制备聚酯/角蛋白纳米纤维膜。从羊毛中提取角蛋白并加入到聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)中以制备复合纳米纤维膜;探究了影响去除水溶液中铬离子过程的实验因素,如溶液pH值和角蛋白含量...
为提高纳米纤维膜对Cr(VI)的吸附性能,使用静电纺丝法制备聚酯/角蛋白纳米纤维膜。从羊毛中提取角蛋白并加入到聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)中以制备复合纳米纤维膜;探究了影响去除水溶液中铬离子过程的实验因素,如溶液pH值和角蛋白含量。结果表明:通过扫描电子显微镜观察吸附前后纳米纤维膜的表面可知,铬离子附着在纤维膜的表面和孔隙中;水接触角测试证明了角蛋白的加入可提高复合膜的亲水性,纳米纤维膜对铬离子的吸附性能受溶液pH值和角蛋白的含量影响,在pH值为3、聚酯与角蛋白比例为1∶1时,纳米纤维膜的最大吸附容量为78.82 mg/g;FTIR和XPS的结果表明:角蛋白的酰胺键、氨基和二硫键参与了吸附过程。
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关键词
角蛋白
聚酯
纳米纤维膜
生物吸附
铬离子
吸附性能
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职称材料
PAN分子构象对其纳米纤维膜压电性能的影响
被引量:
1
3
作者
金欣
卢彬彬
+3 位作者
郑意德
王闻宇
林童
朱正涛
《天津工业大学学报》
CAS
北大核心
2019年第6期7-12,共6页
采用静电纺丝的方法制备不同浓度PAN纳米纤维膜,探讨了不同分子构象对PAN纳米纤维膜压电性能的影响。并对其残余电荷量进行处理,研究了PAN分子构象的变化及其压电性能的关系。结果表明,纺丝质量分数为11%时所制备的PAN纳米纤维膜,其平...
采用静电纺丝的方法制备不同浓度PAN纳米纤维膜,探讨了不同分子构象对PAN纳米纤维膜压电性能的影响。并对其残余电荷量进行处理,研究了PAN分子构象的变化及其压电性能的关系。结果表明,纺丝质量分数为11%时所制备的PAN纳米纤维膜,其平面锯齿分子构象含量最高,电压输出达到6日报V,电流输出达到5.5μA,说明PAN的平面锯齿分子构象对其压电性能具有直接影响。经过异丙醇的处理后,使得其残余电荷量减少,电压输出为3.4 V,电流输出为3μA。
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关键词
PAN
分子构象
异丙醇
静电纺丝
平面锯齿构象
纳米纤维膜
压电性能
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职称材料
利用氧等离子体预处理增强聚对苯二甲酸乙二醇酯/聚吡咯导电复合薄膜的界面粘附性
被引量:
2
4
作者
王闻宇
李诺
+3 位作者
金欣
刘亚敏
肖长发
林童
《材料导报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第18期33-38,48,共7页
首先对聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜进行氧等离子体预处理,然后通过原位化学氧化聚合法使得吡咯单体在PET薄膜表面沉积聚合,制备了聚对苯二甲酸乙二醇酯/聚吡咯(PET-PPy)复合膜。通过原子力显微镜、X射线光电子能谱仪、ζ电位测试对...
首先对聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜进行氧等离子体预处理,然后通过原位化学氧化聚合法使得吡咯单体在PET薄膜表面沉积聚合,制备了聚对苯二甲酸乙二醇酯/聚吡咯(PET-PPy)复合膜。通过原子力显微镜、X射线光电子能谱仪、ζ电位测试对经不同时长的氧等离子体预处理的PET薄膜进行表征;利用扫描电子显微镜、耐磨性实验和表面电阻测试对PET-PPy复合膜磨损前后的表面形貌和电阻进行分析与表征。结果表明,氧等离子体预处理显著增强了PET-PPy复合膜界面粘附性。氧等离子体预处理使PET薄膜表面粗糙度增大、电负性显著增强。特别地,当预处理时间为120s时,薄膜表面电负性明显增强,此时PET-PPy复合膜磨损后的电阻值变化最小,表明PET薄膜与PPy功能层界面粘附强度得到明显增强。
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关键词
聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜
聚吡咯
氧等离子体
界面粘附
电负性
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职称材料
题名
二甲基亚砜/水溶液体系中氢键对静电纺淀粉纤维的影响
被引量:
5
1
作者
王闻宇
朱承章
张琼之
金欣
肖长发
林童
朱正涛
机构
天津工业
大学
纺织学院
天津工业
大学
分离膜与膜过程省部共建国家重点实验室
迪肯大学纤维材料创新中心
南达科他矿业理工学院
出处
《纺织学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第9期19-23,共5页
基金
国家自然科学基金项目(51573136
51103101)
+6 种基金
天津市自然科学基金项目(15JCYBJC17800)
中国博士后科学基金项目(20110490785
2011M500525)
天津市科技计划项目(15PTSYJC00230
15PTSYJC00250
14TXGCCX00014
16JCTPJC45100)
文摘
为探究氢键对静电纺淀粉纤维膜的影响,以二甲基亚砜/水为溶剂体系对淀粉进行溶解制备静电纺纤维膜。通过调节二甲基亚砜/水体系中含水量,诱导水分子与淀粉分子链上的羟基结合形成氢键,研究氢键对淀粉溶解及淀粉纤维成型的影响。通过扫描电子显微镜、红外光谱、差热分析、X射线衍射及拉伸实验等对静电纺淀粉纤维的表面形貌、结构和力学性能进行表征。结果表明:二甲基亚砜破坏了淀粉分子中的氢键,有利于淀粉的溶解;随着二甲基亚砜/水体系中含水量的增加,水与淀粉分子链中的羟基形成了氢键。氢键的形成会对淀粉纤维产生影响,一方面,氢键的形成使得淀粉纺丝液的可纺性变差,纤维形貌变得不均一;另一方面,对于静电纺纤维膜而言,过多的水会与淀粉分子形成氢键,抑制分子链的自由移动,导致纤维膜的断裂强度提高,断裂伸长率下降。
关键词
淀粉纤维
氢键
静电纺丝
二甲基亚砜/水
Keywords
starch fiber
hydrogen bonding
electrospinning
dimethyl sulfoxide/water
分类号
TQ317.9 [化学工程—高聚物工业]
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职称材料
题名
聚酯/角蛋白纳米纤维膜的制备及其铬离子吸附性能
被引量:
4
2
作者
王闻宇
靳许
史长曲
金欣
李刘倩
林童
机构
天津工业
大学
省部共建分离膜与膜过程国家重点实验室
澳大利亚
迪肯大学纤维材料创新中心
出处
《天津工业大学学报》
CAS
北大核心
2019年第3期15-21,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(51573136)
文摘
为提高纳米纤维膜对Cr(VI)的吸附性能,使用静电纺丝法制备聚酯/角蛋白纳米纤维膜。从羊毛中提取角蛋白并加入到聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)中以制备复合纳米纤维膜;探究了影响去除水溶液中铬离子过程的实验因素,如溶液pH值和角蛋白含量。结果表明:通过扫描电子显微镜观察吸附前后纳米纤维膜的表面可知,铬离子附着在纤维膜的表面和孔隙中;水接触角测试证明了角蛋白的加入可提高复合膜的亲水性,纳米纤维膜对铬离子的吸附性能受溶液pH值和角蛋白的含量影响,在pH值为3、聚酯与角蛋白比例为1∶1时,纳米纤维膜的最大吸附容量为78.82 mg/g;FTIR和XPS的结果表明:角蛋白的酰胺键、氨基和二硫键参与了吸附过程。
关键词
角蛋白
聚酯
纳米纤维膜
生物吸附
铬离子
吸附性能
Keywords
keratin
polyester(PET)
nanofiber membrane
biosorption
chromium ion
adsorption property
分类号
TS102.528.3 [轻工技术与工程—纺织工程]
TS102.54 [轻工技术与工程—纺织工程]
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职称材料
题名
PAN分子构象对其纳米纤维膜压电性能的影响
被引量:
1
3
作者
金欣
卢彬彬
郑意德
王闻宇
林童
朱正涛
机构
天津工业
大学
材料
科学与工程学院
天津工业
大学
纺织科学与工程学院
迪肯大学纤维材料创新中心
南达科他矿业理工学院
出处
《天津工业大学学报》
CAS
北大核心
2019年第6期7-12,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(51573136,51103101)
文摘
采用静电纺丝的方法制备不同浓度PAN纳米纤维膜,探讨了不同分子构象对PAN纳米纤维膜压电性能的影响。并对其残余电荷量进行处理,研究了PAN分子构象的变化及其压电性能的关系。结果表明,纺丝质量分数为11%时所制备的PAN纳米纤维膜,其平面锯齿分子构象含量最高,电压输出达到6日报V,电流输出达到5.5μA,说明PAN的平面锯齿分子构象对其压电性能具有直接影响。经过异丙醇的处理后,使得其残余电荷量减少,电压输出为3.4 V,电流输出为3μA。
关键词
PAN
分子构象
异丙醇
静电纺丝
平面锯齿构象
纳米纤维膜
压电性能
Keywords
PAN
molecular conformation
isopropanol
electrospinning
planar sawtooth conformation
nanofiber membrane
piezoelectric properties
分类号
TQ152 [化学工程—电化学工业]
TS102.5285 [轻工技术与工程—纺织工程]
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职称材料
题名
利用氧等离子体预处理增强聚对苯二甲酸乙二醇酯/聚吡咯导电复合薄膜的界面粘附性
被引量:
2
4
作者
王闻宇
李诺
金欣
刘亚敏
肖长发
林童
机构
天津工业
大学
纺织学院
天津工业
大学
材料
科学与工程学院分离膜与膜过程省部共建国家重点实验室
澳大利亚
迪肯大学纤维材料创新中心
出处
《材料导报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第18期33-38,48,共7页
基金
国家自然科学基金(51573136
51103101)
+4 种基金
天津市自然科学基金(12JCYBJC17800
16JCTPJC45100)
天津市科技计划项目(15PTSYJC00230
15PTSYJC00240
15PTSYJC00250)
文摘
首先对聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜进行氧等离子体预处理,然后通过原位化学氧化聚合法使得吡咯单体在PET薄膜表面沉积聚合,制备了聚对苯二甲酸乙二醇酯/聚吡咯(PET-PPy)复合膜。通过原子力显微镜、X射线光电子能谱仪、ζ电位测试对经不同时长的氧等离子体预处理的PET薄膜进行表征;利用扫描电子显微镜、耐磨性实验和表面电阻测试对PET-PPy复合膜磨损前后的表面形貌和电阻进行分析与表征。结果表明,氧等离子体预处理显著增强了PET-PPy复合膜界面粘附性。氧等离子体预处理使PET薄膜表面粗糙度增大、电负性显著增强。特别地,当预处理时间为120s时,薄膜表面电负性明显增强,此时PET-PPy复合膜磨损后的电阻值变化最小,表明PET薄膜与PPy功能层界面粘附强度得到明显增强。
关键词
聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜
聚吡咯
氧等离子体
界面粘附
电负性
Keywords
polyethylene terephthalate (PET) film, polypyrrole, oxygen plasma, interfacial adhesion, electronegativity
分类号
TB332 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
二甲基亚砜/水溶液体系中氢键对静电纺淀粉纤维的影响
王闻宇
朱承章
张琼之
金欣
肖长发
林童
朱正涛
《纺织学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
5
在线阅读
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职称材料
2
聚酯/角蛋白纳米纤维膜的制备及其铬离子吸附性能
王闻宇
靳许
史长曲
金欣
李刘倩
林童
《天津工业大学学报》
CAS
北大核心
2019
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
PAN分子构象对其纳米纤维膜压电性能的影响
金欣
卢彬彬
郑意德
王闻宇
林童
朱正涛
《天津工业大学学报》
CAS
北大核心
2019
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
4
利用氧等离子体预处理增强聚对苯二甲酸乙二醇酯/聚吡咯导电复合薄膜的界面粘附性
王闻宇
李诺
金欣
刘亚敏
肖长发
林童
《材料导报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
2
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职称材料
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