1. 研究目的与意义
通过纳米纤维素构建材料微纳米表面粗糙度,使纳米纤维素/氧化锌复合材料通过合适的疏水试剂改性达到超疏水性。
超疏水材料具有独特的表面特性,可广泛应用于防水、防污、自清洁、流体减阻、抑菌等领域,因此在现实生产和生活中具有广阔的应用前景提高涂料质量,积极开发新功能性涂料.
2. 国内外研究现状分析
国外对于纳米纳米复合涂料的研究起步较早,已经形成规模化、产业化。
如美国已经开发成功并实现工业化生产的纳米涂料有:抗静电涂料[ 2 ]、高档轿车专用面漆涂料、耐酸碱腐蚀涂料等;另外还开展了对隔音涂料、抗菌涂料、空气净化涂料等研究。
最近,美国研究人员正在开发一种利用纳米二氧化钦在紫外线照射下具有高催化活性的特性[ 3],以纯度达99%以上的天然蒙脱土为原料,制备出具有除菌、净化空气的纳米环氧复合涂料。
3. 研究的基本内容与计划
1、纳米纤维素的制备2、纳米纤维素与纳米氧化锌复合材料的制备(预实验)3、cnc/zno超疏水材料的制备4、性能测试我们的计划:2016.1 文献检索、实验设计。
2016.2 进行预实验。
2016.3 进行实验得出数据后,进行分析。
4. 研究创新点
本次实验的特色与创新在于氧化锌的抗菌性, zno作为一种新型无机抗菌材料,具有稳定性高、耐久性好的特点,本身为白色,高温下不变色,不分解、价格低廉、资源丰富,已经成为无机抗菌剂研究的热点之一。
利用zno的抗菌性,在实验中对zno进行改性,从而达到预期的实验效果。
据报道,纳米氧化锌纤维可用作光催化剂,可在分解有机物为水和二氧化碳的光的催化反应中,表现出良好的光催化活性,且自身几乎不引起光的散射,是一种应用前景十分广阔的纳米催化剂[ 4 ]。
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