张慧君
- 作品数:6 被引量:13H指数:2
- 供职机构:福建农林大学更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金中国石油科技创新基金更多>>
- 相关领域:一般工业技术生物学轻工技术与工程理学更多>>
- 两步法用于杉木表面疏水改性的研究
- 本文采用两步法在杉木表面修饰疏水涂层,来改善其疏水性能.通过浸渍-提拉法在杉木表面涂上一层二氧化硅涂层,分别采用氨处理和六甲基二硅氮烷处理对杉木表面涂层进行固化和疏水修饰.采用动态接触角测量仪对修饰前后杉木的疏水性能进行...
- 吴伟敏江泰坤张慧君张欣向
- 关键词:红外接触角吸水性
- PMHS改性制备疏水纳米纤维素
- 本文采用含氢硅油(poly(methylhydrogen)siloxane,(PMHS))对纳米纤维素表面进行修饰,来提高其疏水性。经过PMHS 表面修饰,纳米纤维素上亲水基团羟基会被PMHS 上的疏水基团-Si-CH3...
- 孙盈盈张慧君江泰坤张欣向
- 关键词:纳米纤维素疏水性表面修饰
- 不同填料对纤维素丝力学及热稳定性能的影响被引量:3
- 2017年
- 以微晶纤维素、N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)、无水氯化锂(Li Cl)为原料制备纤维素凝胶。为探究不同填料对纤维素丝力学及热稳定性能的影响,通过加入氧化石墨烯(GO)、纳米纤维素(NCC)、无水氯化钙(Ca Cl2)等对其进行补强,并将其制备成纤维素丝。用万能试验机、热重分析(TGA)分别对纤维素丝力学性能及热稳定性能进行研究;用红外光谱、原子力显微镜等分析方法对其结构进行表征。结果表明,GO、Ca Cl2和NCC等填料可以增强纤维素丝的力学强度,但GO和NCC会使纤维素丝的热稳定性能稍有降低。其中采用无水Ca Cl2补强纤维素丝的性能最为优越。此时的纤维素丝表面光滑,存在的缺陷少,其拉伸强度和断裂伸长率分别为125.2 MPa、6.3%。
- 郑燕梅高磊杨文斌饶久平张慧君吴伟敏
- 关键词:AFM力学性能热稳定性能
- 含氢硅油表面改性SiO_2疏水增透膜的制备及其表征被引量:7
- 2017年
- 采用含氢硅油(poly(methylhydrogen)siloxane,PMHS)对溶胶-凝胶法制备的SiO_2增透膜进行表面修饰,以提高其疏水性能。采用含氢量分别为0.2%、1.0%和1.5%的PMHS,研究改性剂溶液中PMHS含量对增透膜性质的影响。结果表明:经含氢量为0.2%的PMHS改性后的SiO_2增透膜仍能保持99.50%以上的透过率;而经含氢量为1.0%和1.5%的PMHS改性的增透膜的透过率下降显著。0.2%PMHS改性的增透膜的显微结构与未改性的相似,而1.5%PMHS改性的增透膜孔隙数目明显减少。经含氢量为0.2%、1.0%和1.5%的PMHS改性的增透膜的疏水性能得到明显地提高。Fourier红外光谱表明,与未改性SiO_2增透膜相比,改性SiO_2增透膜在1 257和796 cm^(-1)处出现归属于Si—CH_3的吸收峰,说明PMHS疏水链被成功接枝至SiO_2增透膜表面。
- 孙盈盈胡星宇林海张慧君杨文斌张欣向
- 关键词:溶胶-凝胶法疏水含氢硅油
- 两步法改善杉木表面的疏水性被引量:1
- 2016年
- 采用两步法在杉木表面修饰疏水涂层,来改善其疏水性能。通过浸渍—提拉法在杉木表面涂上一层二氧化硅(SiO_2)涂层,分别采用氨处理和六甲基二硅氮烷(HMDS)处理对杉木表面涂层进行固化和疏水修饰。采用动态接触角测量仪对修饰前后杉木的疏水性能进行表征。结果表明:修饰前杉木的吸水性强,其对水的接触角随观测时间不断减小,最后水被完全吸收,接触角为0°;两步法修饰后杉木的疏水性变好,其对水的接触角随观测时间几乎不变,最高达142.2°。红外结果表明:HMDS处理后,SiO_2粉末在848 cm-1处出现新的吸收峰,归属于—Si—CH_3吸收峰。
- 吴伟敏张慧君江泰坤杨文斌张欣向
- 关键词:杉木疏水性红外接触角吸水性
- 碱/酸两步催化法制备的“核-壳”SiO2-TiO2纳米材料及其光催化特性被引量:2
- 2016年
- 以正硅酸乙酯(TEOS)为前驱体,以氨水为催化剂,制得含有SiO_2粒子的碱催化SiO_2溶胶;向碱催化SiO_2溶胶中加入前驱体钛酸丁酯(TBOT)和酸催化剂盐酸,得到以SiO_2粒子为核和以TiO_2为壳的"核—壳"SiO_2-TiO_2纳米材料.结果表明:SiO_2核的粒径约为13.5 nm;随着钛酸丁酯添加量的增加,SiO_2核表面不断有TiO_2壳形成,其粒径从13.5 nm增大至24.4 nm.XRD测定结果表明煅烧温度为500℃时,锐钛矿TiO_2的特征衍射峰明显增强.该温度下"核—壳"SiO_2-TiO_2复合粉末对罗丹明B的降解率从21.99%提高到94.86%.
- 苏文木张慧君江泰坤胡星宇杨文斌张欣向
- 关键词:溶胶-凝胶法SIO2-TIO2光催化