【摘 要】
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本文采用了LiC1/DMAc、碱溶剂体系、离子液体溶解纤维素浆粕,研究了各溶解体系溶解纤维素浆粕的最佳工艺;在溶解好的纤维素溶液里加入交联剂丁烷四羧酸(BTCA)或柠檬酸(CA)并加
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本文采用了LiC1/DMAc、碱溶剂体系、离子液体溶解纤维素浆粕,研究了各溶解体系溶解纤维素浆粕的最佳工艺;在溶解好的纤维素溶液里加入交联剂丁烷四羧酸(BTCA)或柠檬酸(CA)并加入交联剂次亚磷酸钠(SHP),给予一定的反应条件,制备纤维素膜;实验以红外光谱表征纤维素膜与交联剂的反应情况,并测试了不同实验条件下制备的纤维素膜的折皱回复性、机械强力、透湿性能。实验结果显示,LiC1/DMAc为溶剂时,纤维素浆粕溶解的最佳工艺条件为:LiCl用量为8%,DMAc活化,活化温度160℃,活化时间3h,溶解温度120℃,溶解时间3h。红外光谱证明了纤维素膜与BTCA发生了酯化反应;交联剂的加入以及预焙烘处理都会降低纤维素膜的机械强力;加入BTCA和SHP后纤维素溶液不稳定,在一定时间内会自行凝固,自行凝固的纤维素膜强力明显提升;不同的工艺条件对纤维素膜的透湿性影响不大;加入BTCA和SHP的纤维素铸膜液折皱回复角增大了29.1%,加入柠檬酸和SHP的纤维素铸膜液折皱回复性角增大了20.5%。在BTCA含量为1%、柠檬酸含量为1.5%左右,焙烘温度为180℃时有最好的褶皱回复效果,强力损失也并不严重;丁烷四羧酸对纤维素膜的抗皱整理效果优于柠檬酸。以NaOH/尿素/硫脲为溶剂时,纤维素浆粕的最佳溶解工艺为:NaOH/尿素/硫脲溶液质量分数分别为8%、8%、6.5%,红外光谱证明经交联剂处理后,纤维素膜发生了酯化交联反应,折皱回复角有了明显提高。离子液体对纤维素溶解效果极佳。
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