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时间:2020-03-18
《改性多糖纳米纤维的制备及表征.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、CIassifiedIndex:0636.1U.D.C:543SouthwestUniversityofScienceandTechnoIogyMasterDegreeThesiSPreparationandcharacterizationofmodifiedpoIysaccharidenanofiberGrade:2011Candidate:ZhongqingZhangAcademiCDegreeAppIiedfor:MasterSpeciaIity:AnaIyticaIChemistrySupereisor:Pr
2、of.XiaoyanLin独创性声明IlllllUlllUIllIY2585702本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得西南科技大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。一k点袁嗍>叫、厂关于论文使用和授权的说明本人完全了解西南科技大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留学位论文的复印件
3、,允许该论文被查阅和借阅;学校可以公布该论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。(保密的学位论文在解密后应遵守此规定)签名:森尚久?签名:科d2/日期:劲㈦6.尸西南科技大学硕士研究生学位论文第1页摘要本文以木薯淀粉(CS)和魔芋葡甘聚糖(KGM)为原料,通过酸水解制备了不同相对分子质量的淀粉(AHCS),然后通过自由基聚合反应制备了AHCS接枝苯乙烯(St)(AHCS-g-St)、苯乙烯(St)/丙烯酸丁酯(BA)(AHCS—g—St/BA)共聚物和KGM接枝St/BA共聚物(KGM—g—S
4、t/BA),利用红外光谱(FTIR),热重分析(TGA)、X射线衍射仪(XRD)和扫描电镜(SEM)对接枝共聚物进行了表征,通过静电纺丝技术制备了接枝共聚物的纳米纤维,此外,还通过同轴静电纺丝技术制备了以接枝共聚物为壳层,聚己内酯(PCL)为核层的核壳纳米纤维,探究了核壳纤维对铀离子(U(Ⅵ))的吸附性能,最后测试了不同纤维膜的力学性能和疏水性能,研究结果表明:(1)随着酸水解温度的升高,AHCS的相对分子质量逐渐减小;FTIR表明淀粉酸水解的过程没有产生新的基团,且证实了St能够接枝在淀粉结构上;TGA表明AHCS
5、的初始分解温度随着酸水解温度的升高逐渐降低,接枝淀粉的热分解中包含聚苯乙烯的分解,说明苯乙烯成功接枝在淀粉骨架上;SEM显示酸水解过程使淀粉的表面结构被破坏,且酸水解温度越高,破坏程度越大,接枝淀粉的表面出现微纳米孔洞;XRD结果表明AHCS和接枝淀粉的结晶结构均发生了改变。(2)随着溶液浓度的增加,70。C时水解淀粉的接枝共聚物(700C—AHCS—g—St)静电纺丝所得到的纤维形貌从有大量珠状变得更加均匀;电压在l5kV时得到相对均匀的无珠结的纤维;随着流速的增加,纤维的直径逐步增加;收集距离对纤维的直径具有双重
6、的影响;随着针头内径的增加,纤维的直径分布变宽;环境温度从200C升高至500C,纤维的直径逐步减小,在600C时直径又增大。AHCS—g—St共聚物静电纺丝膜的疏水性大于其流延膜的疏水性,接近超疏水性。(3)FTIR表明St和BA能够同时接枝在AHCS上;接枝改性后,酸水解淀粉的热稳定性提高;接枝共聚物的表面更加的致密;随着酸水解淀粉接枝苯乙烯/丙烯酸丁酯共聚物溶液浓度的升高,溶液粘度和表面张力均增加,且在浓度为6%时,静电纺丝可以得到形貌较好的纤维;随着电压的增加,纤维的平均直径先减小后增大;随着流速的增加,纤维
7、的平均直径增大;随着接收距离的增加,纤维的平均直径无规律性的变化;随着针头内径的增大,纤维的平均直径逐渐增大;西南科技大学硕士研究生学位论文第1I页环境温度在30。C时能够得到形貌较均匀的纤维,其他温度下有粘结和珠状结构的出现;接枝共聚物的接触角为127.720,远大于AHCS的25.60,疏水性明显提高。(4)在AHCS接枝St/BA共聚物与PCL制备核壳纤维的研究中,随着核层PCL浓度的增加,珠状纤维逐渐减少,最后形成无珠粒纤维,且纤维的平均直径逐渐增大,随着核层PCL流速的增加,纤维的平均直径先减小后增大;通过
8、对核壳纤维的透射电镜(TEM)和纤维断面SEM观察可以清晰的看到核壳结构;FTIR和TGA表明核壳纤维膜中同时含有接枝共聚物和PCL;核壳结构纤维膜的拉伸强度为1.575Mpa,弹性模量为12.63MPa。相对于单轴静电纺接枝共聚物和PCL纤维膜,核壳结构纤维膜的力学性能明显提高。核壳纤维膜对铀离子(U(VI))的吸附性能表明:溶液pH、吸附时
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