核壳结构相变材料的制备与Ⅰ型纤维素的再生和碳化

被引量 : 0次 | 上传用户:yygyogfny
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
论文工作分为两部分:(1)通过同轴静电纺丝制备聚丙烯腈(PAN)/相变材料(PCM)核壳结构复合材料,并探索其热行为。着重于核壳结构的制备、纤维的均匀性控制和多种相变材料的封装与性能;(2)研究Ⅰ型纤维素在DMAc/Li Cl溶液中的再生,以及不同晶型再生纤维素的热裂解和碳化。具体研究内容如下:通过同轴静电纺丝制备了PAN为壳、不同种类PCM为核的纳米纤维复合材料,研究了纺丝条件对纤维形貌的影响,发现在一定条件下可以制备PCM包埋较完善的核壳结构纳米纤维。采用DSC研究了复合材料的相变行为,证实同轴
其他文献
小麦条锈病是由条锈菌(Puccinia striiformis West.)引起的小麦叶部病害,是世界小麦生产上最严重的病害之一,也是我国冬小麦最重要的病害和主要防治对象。国内外生产实践和研究表明,选育抗条锈病小麦品种是控制小麦条锈病最经济、最有效、最生态的途径。四川省当前推广品种的条锈病抗性主要来自川麦42、贵农系列以及南农92R系列。其中,川麦42是由四川省农业科学院作物研究所杨武云利用CIM
普通小麦(Triticum aestivum L.)是禾谷类家族中最为重要的成员之一,是全球总产量最多、种植面积最广的粮食作物。在世界粮食问题日趋严重的今天,提高小麦的产量和品质对缓解粮食短缺问题具有重要的实际意义。目前,利用基因工程技术的手段对小麦进行遗传改良,提高小麦的产量、改善小麦的品质、增强小麦对病虫害以及各种非生物胁迫的抵抗性,是小麦遗传育种中十分重要的发展方向。基因枪法是小麦遗传转化中
金黄色葡萄球菌(金葡菌)是引起人类生物膜(Biofilm)感染的重要病原体。自诱导物2(Autoinducer2,AI-2)是一种负责细菌种间交流的信号分子,在革兰氏阳性和革兰氏阴性菌的群体感应(Quor