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上海市自然科学基金(13ZR1401700)

作品数:6 被引量:27H指数:4
相关作者:朱美芳相恒学周哲王世超孙宾更多>>
相关机构:东华大学更多>>
发文基金:上海市自然科学基金长江学者和创新团队发展计划国家杰出青年科学基金更多>>
相关领域:化学工程一般工业技术理学更多>>

文献类型

  • 6篇中文期刊文章

领域

  • 5篇化学工程
  • 1篇一般工业技术
  • 1篇理学

主题

  • 3篇纤维
  • 2篇电纺
  • 2篇电纺丝
  • 2篇纳米
  • 2篇静电纺
  • 2篇静电纺丝
  • 2篇聚酯
  • 2篇功能纤维
  • 2篇共聚
  • 2篇共聚物
  • 2篇纺丝
  • 2篇PHBV
  • 1篇动力学
  • 1篇对苯二甲酸
  • 1篇对苯二甲酸乙...
  • 1篇多酚
  • 1篇多功能纤维
  • 1篇乙二醇酯
  • 1篇异氰酸
  • 1篇异氰酸酯

机构

  • 6篇东华大学

作者

  • 6篇周哲
  • 6篇相恒学
  • 6篇朱美芳
  • 5篇王世超
  • 3篇孙宾
  • 3篇闻晓霜
  • 2篇陈龙
  • 2篇成艳华
  • 1篇张思灯
  • 1篇陈彦模
  • 1篇李妍
  • 1篇陈志钢
  • 1篇王雪芬
  • 1篇俞昊
  • 1篇江晓泽
  • 1篇周家良
  • 1篇翁巍

传媒

  • 1篇高分子通报
  • 1篇科学通报
  • 1篇高分子学报
  • 1篇纺织学报
  • 1篇高分子材料科...
  • 1篇中国科学:技...

年份

  • 1篇2016
  • 4篇2014
  • 1篇2013
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
聚(3-羟基丁酸酯-co-3-羟基戊酸酯)改性及纤维成形被引量:7
2013年
聚(3-羟基丁酸酯-co-3-羟基戊酸酯)(PHBV)是一种微生物发酵生产的热塑性聚合物。从物理、化学改性及其纤维成形两个方面综述了PHBV的研究进展。PHBV的物理改性主要有无机纳米粒子共混体系(PHBV/iNPs)、有机纳米晶共混体系(PHBV/oNPs)、高聚物共混体系(PHBV/Polymer)和绿色全降解共混体系;化学结构构筑主要包括接枝共聚改性、嵌段共聚改性、端基扩链改性等。从改性的手段及介质,分析了改性方法的优缺点。PHBV纤维的成形方法主要有熔融纺丝法、干法纺丝法及静电纺丝法。从PHBV纤维应用领域看,熔融纺纤维应用目标在于替代现有石油基相关产品,而静电纺纤维主要应用于开拓组织工程再生医学领域。最后,对PHBV今后的研究及发展提出了展望。
相恒学王世超闻晓霜李妍周哲陈龙孙宾俞昊陈彦模朱美芳
关键词:物理改性化学改性静电纺丝
结晶/无定形PMMA-b-PHBV-b-PMMA三嵌段共聚物的合成及热稳定性表征被引量:7
2014年
以生物质聚酯聚(3-羟基丁酸酯-co-3-羟基戊酸酯)(PHBV)为结晶组分、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)为无定形组分,通过原子转移自由基聚合法(ATRP)制备了ABA型结晶/无定形三嵌段共聚物.采用凝胶色谱法(GPC)、傅里叶红外光谱(FTIR)和核磁共振氢谱(1H-NMR)表征了三嵌段共聚物的分子量及其分子量分布和化学结构;使用热失重分析仪(TG)测试了三嵌段共聚物的热稳定性,并通过Horowitz-Metzger法计算了嵌段共聚物的降解表观活化能.研究表明,三嵌段共聚物的最大转化产率为92.39%;当单体与大分子引发剂的比例为8∶1时,三嵌段共聚物的T0、T5%、T max温度分别提高25 K、15 K和40 K,三嵌段共聚物降解表观活化能E a可由纯PHBV的428.25 kJ·mol-1降低至169.83 kJ·mol-1.
相恒学王世超闻晓霜周哲朱美芳
关键词:PHBVPMMA三嵌段共聚物热降解动力学ATRP
纳米杂化功能复合聚酯纤维的研究进展被引量:5
2016年
基于聚对苯二甲酸乙二醇酯纤维(PET)良好的可加工性及其机械性能,可利用有机/无机杂化的机理,将纳米材料引入到PET基体中,实现PET纤维的功能裁剪.本文主要综述了具有阻燃、抗菌、抗紫外及导电特性的PET基纳米杂化功能纤维,特别评价了纳米材料的制备过程、改性方法、加工途径及其功能特性等.最后展望了PET基纳米杂化功能纤维的发展方向:纳米材料的结构与功能设计、纳米材料与聚酯复合的界面可控技术、纳米杂化纤维的后整理加工技术;以期开发多功能复合的智能型、环境友好型纳米杂化产业用纤维,并建立对纳米杂化纤维的生态安全性等系统评价标准等.
周家良相恒学周哲孙宾成艳华翁巍朱美芳
关键词:聚对苯二甲酸乙二醇酯纳米材料功能纤维聚酯纤维
有机/无机杂化材料与多功能纤维研究进展被引量:10
2014年
有机/无机杂化材料能够实现有机高分子材料与无机材料在纳米或分子水平上的复合,在发挥各自组分特性的同时,体现出特有的协同效应,如新性能、多功能.该原理同样适用于有机/有机杂化体系.随着产业用纤维材料的不断发展,其应用领域也随之拓展,开发新型高分子材料,实现纤维的多功能化成为研究热点.根据纤维多功能化的发展需求,结合有机/无机杂化机理,在分子水平上设计构筑杂化功能材料,采用结构设计、界面构筑的方法建立杂化功能材料与成纤高聚物杂化体系.以成纤高分子的结构设计及凝聚态控制、纳米纤维和低维纳米材料的结构可控制备及其功能化复合为例,简要介绍了有机/无机杂化原理在纤维多功能化方面的研究进展,最后提出了多功能化有机/无机杂化纤维的展望.
相恒学王世超成艳华周哲陈龙孙宾陈志钢王雪芬朱美芳
关键词:杂化材料功能纤维
聚羟基脂肪酸酯/植物多酚共聚物的合成及表征被引量:2
2014年
基于生物基热塑性聚羟基脂肪酸酯(PHAs)与绿色植物多酚,利用偶联反应制备了一系列生物可降解的聚(3-羟基丁酸酯-co-3-羟基戊酸酯)(PHBV)/茶多酚(TP)共聚物(PHTP)。利用红外光谱、差示扫描量热、热台偏光显微镜、热重分析及电子万能材料试验机分析研究了PHTP共聚物的结构及TP对共聚物耐热性能和力学性能的影响。结果表明,偶联改性提高了PHTP共聚物的结晶起始温度和结晶温度,降低了PHTP共聚物的结晶速率;PHTP共聚物的耐热性提高,初始降解温度和最大降解温度均升高约10℃;PHTP共聚物薄膜样品的拉伸断裂强度及断裂伸长率分别增加34%和200%。
相恒学张思灯王世超周哲江晓泽朱美芳
关键词:聚羟基脂肪酸酯茶多酚二苯甲烷二异氰酸酯生物可降解
静电纺丝制备聚(3-羟基丁酸酯-co-3-羟基戊酸酯)纳米纤维的研究进展被引量:1
2014年
聚(3-羟基丁酸酯-co-3-羟基戊酸酯)(PHBV)是一种微生物合成的聚酯,具有良好的生物相容性和可生物降解性。静电纺丝技术促进了高比表面积、多尺度、多维度纳米纤维的发展,实现了对PHBV纤维的形貌、孔径及孔隙率、力学性能的调控。结合国内外PHBV静电纺丝的研究进展,主要综述了近年来对PHBV静电纺纤维成形设备设计、形貌控制、力学性能调控等方面的研究工作,并介绍了其在组织工程、药物缓释等生物医疗领域、环境保护领域的应用进展。最后,展望了PHBV静电纺纤维的发展。
相恒学王世超闻晓霜周哲朱美芳
关键词:纳米纤维静电纺丝
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