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納米粒子復(fù)合香豆素熒光聚合物乳液的制備與性能研究

發(fā)布時間:2021-10-05 01:19
  高得率漿(High yield pulp,HYP)中由于保留了大約20%以上的木質(zhì)素,在外界環(huán)境的干擾下容易發(fā)生光致返黃,從而限制了高得率漿(HYP)的應(yīng)用推廣。熒光增白劑(Fluorescent brighteneragent,FBA)是抑制高得率漿紙張返黃的重要助劑之一,其中香豆素型FBA不僅熒光量子產(chǎn)率高、光穩(wěn)定性好,在可見光區(qū)范圍內(nèi)具有很強的藍色熒光,可有效抑制紙張的返黃。但是它具有水溶性差,與紙張的結(jié)合能力弱等缺點。針對這些缺陷,本文將香豆素熒光增白劑制備成熒光聚合物乳液,并在其中引入無機納米粒子二氧化硅和氧化鋅,將其涂覆于高得率漿紙張上,紙張的抑制返黃效果及其他紙張性能都較香豆素母體有了很大提升,具體研究內(nèi)容如下。本文制備了六種熒光聚合物乳液。以三聚氯氰為橋聯(lián)基,將;撬嵋约癗-羥甲基丙烯酰胺引入香豆素熒光增白劑母體上制備得到熒光單體,將其與苯乙烯、N-羥甲基丙烯酰胺和改性納米粒子進行乳液聚合制備出兩種納米粒子復(fù)合陰離子型香豆素熒光乳液(SiO2-CFBs和ZnO-CFBs);給香豆素母體引入雙鍵合成一種新型熒光單體,將其與丙烯酰胺、苯乙烯和改性納米粒子經(jīng)乳液聚合制備出兩種... 

【文章來源】:陜西科技大學陜西省

【文章頁數(shù)】:80 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

納米粒子復(fù)合香豆素熒光聚合物乳液的制備與性能研究


圖1-4木質(zhì)素光致返黃機理及解決方案??Fig.?1-4?The?mechanism?and?solution?of?photo-induced?yellowing?of?lignin??

骨架圖,香豆素,熒光染料,骨架


??陜西科技大學碩士學位論文??Ri?Ri??6(T^T^T??7^>人人。。人??R2??.簡單香豆素.?6,7-呋喃香豆素?7,8-呋喃香豆素??simple?coumarin?6,7-furancoumarin?7,8-furancoumarin??I'??\〇^f^〇?入0?u??r2??6,7-吡喃香豆素?7,8-吡喃香豆素??6,7-pyranocoumarin?7,8-pyranocoumarin??圖1-6香豆素類化合物的骨架結(jié)構(gòu)??Fig.?1-6?The?sta*uctural?skeleton?of?coumarin?derivatives??1.3.1熒光染料??熒光染料是一種可以吸收短波光并發(fā)射出長波光的材料,它們大多數(shù)是具有苯環(huán)或??雜環(huán)且含共軛雙鍵的化合物,它可以單獨使用,也可以組合使用。熒光染料需要吸收紫??外或者可見光,并具有強烈的熒光發(fā)射,而它的發(fā)光特性與其分子結(jié)構(gòu)具有很大的關(guān)系,??盡管在定性和定量上都不如在吸收方面嚴格[55—5火斯托克斯位移是熒光染料應(yīng)用中的一??個重要參數(shù),對于大多數(shù)熒光染料,斯托克斯位移通常在50?70?nm左右。例如,在430??nm左右的染料吸收光將發(fā)射約480?500?nm,將顯示發(fā)出黃色和綠色熒光。根據(jù)這一原??理,吸收波長在380nm以下的光纖光柵將發(fā)出藍光(420?450nm),黃色染料將發(fā)出綠??色(480?500?nm),紅色染料將發(fā)出黃色、橙色或紅色(540?580?nm),藍色染料將發(fā)??出紅光(660?700?nm)或近紅外區(qū)域。??香豆素衍生物是最重要的工業(yè)焚光染料,香豆素染料無一例外都含有一個電子釋放

物理改性,納米粒子


合物??中不僅難以發(fā)揮它的優(yōu)勢,還會在聚合物中產(chǎn)生偏聚效應(yīng),導(dǎo)致聚合物材料的力學性能??下降。因此,在使用納米粒子之前應(yīng)對納米粒子的表面進行改性,以提高與聚合物基質(zhì)??的相容性防止團聚[116—119]。??納米粒子的表面改性就是對納米粒子的表面進行物理或者化學方法處理,改變其表??面的結(jié)構(gòu)和狀態(tài),如表面官能團種類、親疏水性、反應(yīng)特性及表面電性等。納米粒子的??物理表面改性有下面兩種:(1)采用表面活性劑對納米粒子進行表面修飾,它們之間主??要靠范德華力或者氫鍵作用的,其作用機理如圖1-16?(a)?(b)所示;(2)將其他物質(zhì)??通過表面沉積在納米粒子的表面形成沒有化學結(jié)合的物理包覆層,其作用機理如圖1-16??(c)所示。納米粒子的物理改性較為簡單,然而其僅改善了易團聚的缺點,與聚合物作??用時界面結(jié)合未實現(xiàn),因此便需要對納米粒子進行化學改性,提高納米粒子與聚合物基??材的相容性。??納米粒子表面的化學改性主要是采用一些化學改性劑,改性劑不僅具有能夠與納米??粒子表面的化學基團發(fā)生反應(yīng)的官能團,并且具有反應(yīng)性的其他官能團,將其引入至聚??合物基材中,反應(yīng)性基團可以同聚合物發(fā)生化學反應(yīng),因此化學改性不僅改善了納米粒??子的分散性,而且改善了其與聚合物的相容性[12W22]。??氣丨,?\?]?/??rnm?z??納米粒子?%?r?f?^?包後層、’??/?I?V?,I?'??表而y?<?極性容劑中?非極性溶刑中?表而況積??a)?b)?c)??圖1-16納米粒子的物理改性??Fig.?1-16?Physical?modification?of?nanoparticles??12??

【參考文獻】:
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碩士論文
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[2]香豆素衍生物固/液狀態(tài)下熒光行為的調(diào)控及性質(zhì)研究[D]. 吳通.太原理工大學 2018
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[4]萘酰亞胺熒光聚合物的制備與性能研究[D]. 呂彤.陜西科技大學 2018
[5]基于二苯乙烯型熒光增白劑的新型返黃抑制劑的合成與性能研究[D]. 盧玉群.陜西科技大學 2018
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[9]納米ZnO表面改性及ZnO/UPR納米復(fù)合材料的研究[D]. 劉靜.重慶大學 2014
[10]二氧化硅改良木材表面性質(zhì)研究[D]. 莫引優(yōu).廣西大學 2011



本文編號:3418713

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