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層狀雙金屬氫氧化物的制備及其在聚乙烯醇改性中的應(yīng)用

發(fā)布時間:2022-07-16 18:45
  本文以層狀雙金屬氫氧化物(LDH)為填充粒子,采用反向溶液共混法制備聚乙烯醇(PVA)/LDH納米復(fù)合材料,并通過X射線衍射、流變學(xué)方法、力學(xué)拉伸試驗、電鏡等測試手段考察復(fù)合材料的結(jié)構(gòu)形貌及性能。該制備工藝以水為介質(zhì),綠色環(huán)保且簡便可行,對獲得高性能PVA/LDH納米復(fù)合材料具有重要的學(xué)術(shù)價值和廣闊的應(yīng)用前景。研究得到了以下結(jié)果:(1)水熱法、恒定pH值法與尿素法可制備得到不同尺度的LDH,且金屬離子濃度、晶化時間等因素均會影響最終產(chǎn)物的結(jié)構(gòu)形貌。其中,水熱法制得LDH為50-100 nm的粒子,在水中有較好的分散穩(wěn)定性。(2)PVA水溶液的流變行為不同于一般高分子溶液,與其體系內(nèi)分子間氫鍵相互作用密切相關(guān)。其穩(wěn)態(tài)流變曲線可分為四個區(qū)域:第一平臺區(qū),第一剪切變稀區(qū),第二平臺區(qū)和第二剪切變稀區(qū)。其中,第一剪切變稀區(qū)與分子間氫鍵形成的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)有關(guān),第二剪切變稀區(qū)與PVA大分子鏈的解纏結(jié)有關(guān)。動態(tài)流變行為顯示,低頻區(qū),PVA水溶液的儲能模量(G')>損耗模量(G"),而高頻區(qū),G’

【文章頁數(shù)】:110 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【文章目錄】:
致謝
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 引言
    1.2 層狀雙金屬氫氧化物的結(jié)構(gòu)與性質(zhì)
        1.2.1 LDH的結(jié)構(gòu)
        1.2.2 LDH的性質(zhì)
        1.2.3 LDH的應(yīng)用
    1.3 LDH的制備及改性
        1.3.1 LDH的制備
        1.3.2 LDH的改性
    1.4 聚合物/LDH復(fù)合材料的制備
        1.4.1 直接插層法
        1.4.2 層離重組法
        1.4.3 原位生成法
        1.4.4 原位聚合法
    1.5 課題的提出
第二章 MgAl-LDH的制備及結(jié)構(gòu)形貌表征
    2.1 引言
    2.2 實驗部分
        2.2.1 材料與試劑
        2.2.2 MgAl-LDH的制備
        2.2.3 MgAl-LDH的表征
    2.3 結(jié)果與討論
        2.3.1 水熱合成法制備MgAl-LDH
        2.3.2 恒定pH值法制備LDH
        2.3.3 尿素法制備LDH
        2.3.4 三種制備方法的比較
    2.4 本章小結(jié)
第三章 聚乙烯醇水溶液流變行為的研究
    3.1 引言
    3.2 實驗部分
        3.2.1 材料與試劑
        3.2.2 MgAl-LDH的水熱制備
        3.2.3 MgAl-LDH的離子改性
        3.2.4 PVA溶液及PVA/LDH復(fù)合液的制備
        3.2.5 測試與表征
    3.3 結(jié)果與討論
        3.3.1 PVA水溶液的穩(wěn)態(tài)流變行為
        3.3.2 PVA水溶液的動態(tài)流變行為
        3.3.3 Cox-Merz規(guī)則的檢驗
        3.3.4 醇解度對PVA水溶液流變行為的影響
        3.3.5 剪切史對PVA水溶液流變行為的影響
        3.3.6 靜置時間對PVA水溶液流變行為的影響
        3.3.7 外加粒子對PVA溶液流變行為的影響
    3.4 本章小結(jié)
第四章 PVA/LDH復(fù)合材料的制備及結(jié)構(gòu)性能
    4.1 引言
    4.2 實驗部分
        4.2.1 材料與試劑
        4.2.2 PVA/LDH復(fù)合材料的制備
        4.2.3 測試與表征
    4.3 結(jié)果與討論
        4.3.1 PVA/LDH納米復(fù)合膜的性能測試
        4.3.2 PVA/LDH納米復(fù)合膜的結(jié)構(gòu)形貌表征
        4.3.3 制備方法對PVA/LDH復(fù)合膜性能的影響
        4.3.4 PVA/LDH納米復(fù)合膜的增強機理
        4.3.5 PVA/LDH納米復(fù)合膜的耐水性和熱性能
    4.4 本章小結(jié)
第五章 LDH對甲基橙的吸附及PVA/LDH納米復(fù)合纖維的制備及形貌表征
    5.1 引言
    5.2 實驗部分
        5.2.1 試劑與材料
        5.2.2 PVA/LDH復(fù)合纖維的制備
        5.2.3 甲基橙標(biāo)準(zhǔn)工作曲線的繪制
        5.2.4 LDH及PVA/LDH纖維對甲基橙的吸附
        5.2.5 測試與表征
    5.3 結(jié)果與討論
        5.3.1 PVA/LDH納米復(fù)合纖維的結(jié)構(gòu)形貌表征
        5.3.2 LDH及PVA/LDH復(fù)合纖維對甲基橙的吸附行為
    5.4 本章小結(jié)
全文總結(jié)
不足和展望
參考文獻
碩士期間發(fā)表的科研成果
作者簡介


【參考文獻】:
期刊論文
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[3]活性炭/聚丙烯腈纖維對溶液中的甲基橙染料吸附動力學(xué)研究[J]. 張華,陳晨,梁曉飛,王涵.  環(huán)境工程學(xué)報. 2008(03)
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[6]γ-Al2O3表面原位合成Ni-Al-CO3 LDHs研究[J]. 毛紓冰,李殿卿,張法智,David G.Evans,段雪.  無機化學(xué)學(xué)報. 2004(05)
[7]Synthesis and Characterization of PE-g-MA/MgAl-LDH Exfoliation Nanocomposite via Solution Intercalation[J]. 陳偉,瞿保鈞.  Chinese Journal of Chemistry. 2003(08)
[8]γ-Al2O3載體孔內(nèi)原位合成水滑石[J]. 張蕊,李殿卿,張法智,Evans D G,段雪.  復(fù)旦學(xué)報(自然科學(xué)版). 2003(03)
[9]Cu-Ni-Mg-Al-CO3四元水滑石的合成及結(jié)構(gòu)分析[J]. 馮擁軍,李殿卿,李春喜,王子鎬,EVANS,D.G,段雪.  化學(xué)學(xué)報. 2003(01)
[10]有機陰離子柱撐水滑石的插層組裝及超分子結(jié)構(gòu)[J]. 李殿卿,馮桃,Evans D G,段雪.  過程工程學(xué)報. 2002(04)

博士論文
[1]類水滑石材料新制備方法及結(jié)構(gòu)與性能的理論研究[D]. 李蕾.北京化工大學(xué) 2002

碩士論文
[1]水滑石接枝碳納米管的制備及其催化性能研究及水滑石摻雜高聚物靜電紡絲的初步研究[D]. 趙乃秋.北京化工大學(xué) 2008



本文編號:3663070

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