木质素基聚电解质薄膜的制备及其力学性能

木质素基聚电解质薄膜的制备及其力学性能

论文摘要

【目的】对工业废弃碱木质素改性制备阳离子木质素聚电解质,将其与聚乙烯醇改性产物羧甲基化聚乙烯醇复合制备聚电解质复合薄膜。分析不同因素对聚电解质薄膜力学性能的影响,并对薄膜结构、热稳定性等进行表征,为木质素基聚电解质在缓释、地膜、包装方面的应用提供理论依据。【方法】首先对木质素和聚乙烯醇分别进行季铵化和羧甲基化改性,制备阴、阳离子聚电解质。以甲醛为交联剂,聚乙烯醇为成膜剂,采用流延法制备三甲基木质素季铵盐/羧甲基化聚乙烯醇(TLQA/CMPVA)反应薄膜,通过红外光谱、扫描电镜、热重分析等对聚电解质薄膜结构、形貌、热性能进行表征。【结果】木质素季铵盐中季铵根离子质量摩尔浓度为1. 81 mmol/g,羧甲基化聚乙烯醇中羧酸根离子为0. 62 mmol/g。制备具有较佳力学性能的聚电解质薄膜的条件为:TLQA/CMPVA反应薄膜的固含量为10%,固含中聚乙烯醇(PVA)质量分数为30%,三甲基木质素季铵盐(TLQA)和羧甲基化聚乙烯醇(CMPVA)(质量比为3∶7)的质量分数为70%,甲醛加入质量分数为3. 88%,溶液p H值为9。所制备聚电解质反应薄膜的最佳断裂伸长率为222. 13%,拉伸强度为6. 80 MPa。聚电解质反应薄膜的平面较光滑,断面不平整,聚电解质共混薄膜平面粗糙。聚电解质反应薄膜分子结构中有醚键形成;聚电解质反应薄膜的热稳定性大于聚电解质共混薄膜的热稳定性。【结论】木质素和聚乙烯醇改性后,通过加入成膜剂聚乙烯醇、交联剂甲醛,聚电解质薄膜热稳定性得到提高,可获得具有较好力学性能和缓释性能的TLQA/CMPVA聚电解质反应薄膜。

论文目录

  • 1 材料与方法
  •   1.1 材料
  •   1.2 TLQA和CMPVA的制备方法
  •   1.3 TLQA/CMPVA反应薄膜的制备
  •   1.4 聚电解质薄膜的力学性能测定
  •   1.5 薄膜表征
  •   1.6 薄膜对Fe (Ⅲ) 的缓释
  • 2 结果与分析
  •   2.1 TLQA与CMPVA质量比对聚电解质反应薄膜拉伸性能的影响
  •   2.2 甲醛加入量对聚电解质反应薄膜拉伸性能的影响
  •   2.3 p H值对聚电解质反应薄膜拉伸性能的影响
  •   2.4 聚电解质反应薄膜红外光谱分析
  •   2.5 聚电解质反应薄膜表面形貌分析
  •   2.6 聚电解质反应薄膜的热稳定性分析
  •   2.7 TLQA/CMPVA反应薄膜对Fe (Ⅲ) 的缓释性能
  • 3 结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 苏玲,庞久寅,任世学,李淑君,姜贵全

    关键词: 木质素,聚乙烯醇,聚电解质,薄膜,力学性能

    来源: 北京林业大学学报 2019年02期

    年度: 2019

    分类: 农业科技,工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

    专业: 材料科学,工业通用技术及设备

    单位: 北华大学木质材料科学与工程省重点实验室,东北林业大学生物质材料科学与技术教育部重点试验室

    基金: 国家自然科学基金项目(31800480),吉林省教育厅项目(JJKH20170045KJ),吉林省林业厅(JLT[2017]14号),吉林省科技厅项目(20170203001SF),北华大学博士启动基金项目(202117085)

    分类号: TB383.2

    DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180281

    页码: 125-133

    总页数: 9

    文件大小: 566K

    下载量: 237

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