纤维素基纳米氧化锌复合材料的制备开题报告

 2021-08-08 22:10:11

1. 研究目的与意义

产品活性高,具有屏蔽红外、紫外和杀菌的功能。是橡胶工业最有效的无机活性剂和硫化促进剂,在橡胶中应用具有硫化速度快,转化为硫化锌的转化率高等特点,可大幅度提高橡胶制品的光洁度、机械强度、耐温和耐老化性能,特别是耐磨性能。应用于高档油漆、油墨、涂料、塑料中,能明显提高产品遮盖力和着色力,在陶瓷工业中可作乳蚀釉料的助熔剂。

应用领域:防晒化妆品、功能纤维、自洁玻璃、卫生洁具、污水处理、光催化、电缆、造纸、医药、印染、颜料等行业。通过工艺参数的调整,可以制备不同纯度、粒度及颜色的各种型号的纳米氧化锌。使用纳米氧化锌可以起到抗菌抑菌的作用 ,同时改善生产性能。

膜分离技术是水处理的主要手段之一,具有出水水质高的特点,将膜分离技术与传统水处理工艺结合使用、或将不同的膜分离技术结合使用,可满足提高饮用水水质、提高污水排放水质、实现再生水回用、实现海水淡化的各类需求。

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2. 国内外研究现状分析

纤维素膜制膜的关键步骤在于选择适当的溶剂体系。目前有水性溶剂体系(无机盐混合物溶液,碱水溶剂体系,熔融无机盐水混合物),非水性溶剂体系(胺氧化物体系,氯化锂/二甲基乙酰胺( licl /dmac) 体系,离子液体)。而纤维膜膜制备已经有纤维素平板膜,纤维素中空膜两种纤维素膜《纤维素的溶解及其成膜研究进展》林珊。

2.1纳米氧化锌的发展与现状

2005年4 月1 日起,包括纳米氧化锌(zno) 在内的《纳米材料术语》等七项纳米材料国家标准正式实施,这是世界上首次以国家标准形式发布的纳米高新技术标准。纳米氧化锌作为一种重要的新型无机功能材料,由于其具有的表面与界面效应、量子尺寸效应、体积效应和宏观量子隧道效应以及高透明度、高分散性等特点,使其在化学、光学、生物和电学等方面表现出许多独特优异的物理和化学性能,具有普通氧化锌所无法比拟的特殊性能和用途,在橡胶、涂料、塑料、陶瓷、催化剂、化纤、电子、化妆品等行业具有广泛的应用,因而制备技术和工业生产的研究也变得更为重要。

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3. 研究的基本内容与计划

纤维素基抗菌纳米复合材料以纤维素为基体相,银、氯化银、二氧化钛等无机抗菌材料为增强相,结合了纤维素和无机抗菌材料的优点,具有生物可降解性、生物适应性和抗菌性,在组织工程、生物医用等领域具有潜在的利用前景。

不同的基体相对纤维素基纳米材料的热稳定性,抗菌性有不同的效果。这次实验可以采用不同的基体相,对纤维素基纳米氧化锌的各项性能进行测定来决定最优的一种。

实验初期先进行pf膜打浆获得4组不同的打浆度,接着放入烘干箱后测出浆料水分,然后根据水分取出1g绝干浆,加入氧化锌用氢氧化钠调节ph至11-12.5,通过离子分离机后取出残留在杯壁的纳米氧化锌通过粒度仪测出4组粒度来判断打浆度是否对实验有影响。

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4. 研究创新点

实验分成了两组,同时进行,一组来判断原位羟基的影响(这是国内外都普遍认为的,存在的影响),另外一组是研究6号位羟基的影响,这是一个全新的领域。

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