【摘 要】
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聚乙烯醇(PVA)具有成膜性好,耐溶剂、耐化学性等优异的性能。论文采用物理共混改性方法,将PVA与壳聚糖(CS)共混,制备出PVA-CS复合薄膜,通过红外吸收光谱(FTIR)、X射线、热分析(DSC)、原子
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聚乙烯醇(PVA)具有成膜性好,耐溶剂、耐化学性等优异的性能。论文采用物理共混改性方法,将PVA与壳聚糖(CS)共混,制备出PVA-CS复合薄膜,通过红外吸收光谱(FTIR)、X射线、热分析(DSC)、原子力显微镜扫描(AFM)分析,结果表明,CS的加入降低了PVA的结晶度,说明二者具有具有很好的相容性。通过力学性能、耐水性、透气率等性能测试,结果表明,当PVA:CS为6:4时,复合薄膜的各项性能都达到最佳。将纳米TiO2粒子添加到PVA-CS混合溶液中,制备出具有纳米结构的PVA-CS-TiO2复合薄膜并对其进行一系列的表征与测试,结果表明纳米TiO2粒子均匀分散在聚合物基体中,与聚合物基体具有很好的相容性;在TiO2含量为0.3g/100ml时,复合薄膜的力学性能、溶胀吸附能力、溶液分离能力达到最佳。通过对PVA-CS-TiO2复合薄膜的降解率的研究发现,当光照2h,纳米离子含量为0.3g/100ml时,薄膜光催化降解率能达到23.4%,通过测试降解前后复合薄膜的力学性能,以及紫外吸收光谱、红外吸收光谱分析,提出并验证了PVA-CS-TiO2复合薄膜的光催化降解机理。说明在光催化降解过程中,聚合物分子链断裂,有C=O结构生成。
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