1. 研究目的与意义
随着化石资源的消耗,人口数量的增加,资源短缺与环境问题越来越成为人们面临的严峻挑战。
我们迫切需要一种可再生性的环境友好型材料来代替化石能源,纳米纤维素应运而生,它是一种取之不竭、用之不尽的资源。
纤维素纳米晶体是天然纤维素中结晶区部分,通过化学法、生物法处理天然纤维素、去除天然纤维素中非结晶区部分之后,所得到的直径在5-20 nm,长度在100 nm之几微米的棒状颗粒。
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2. 国内外研究现状分析
纤维素纳米晶体表面改性的方法已有报道,包括:表面活性剂吸附,高分子嫁接,乙酰化作用和硅烷化作用等,国内外研究人员都在此方面做了大量的研究。
纤维素纳米晶体的疏水化改性,有利于增加其憎水性能,提高其与憎水性基材之间的界面兼容性。
以纤维素纳米材料为基材,设计出性能稳定的、同时具有高憎水、亲油性能的新材料,这些功能性新材料有利于扩大纤维素纳米晶体在如电子、光学、医药、智能涂料、智能复合材料、航天航空等高科技领域的应用。
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3. 研究的基本内容与计划
1.确定甲基三氯硅烷改性的最佳温度、最佳时间、纳米纤维素与改性剂最佳比例。
2.在最佳条件下制备改性纳米纤维素,并对其进行表征。
3.证明改性纳米纤维素具有亲油性能。
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4. 研究创新点
1、将化学沉积法与甲基三氯硅烷相结合,用于改性纳米纤维素,系统地研究反应条件对疏水性能的影响。
2.通过对纳米纤维素的改性使其可作为新型功能性材料,扩大了纤维素的应用范围,对其深入研究十分有意义。
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