Page 77 - 《橡塑智造与节能环保》2022年12期
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技术文摘




               与聚碳酸酯(PC)熔融共混挤出,制备了3种不同的                           (KX2021037)
               OMMT/PC复合材料。采用弯曲测试、拉伸测试、热                                      《精细化工》,2022,12,05网络首发
               重分析测试探究了不同官能团的OMMT对PC复合材料
               的力学性能和热稳定性能的影响。结果表明:含羧基
               的OMMT与PC分子链间能形成强的氢键,提高OMMT                         光降解苯酚用RGO-TiO 纳米复合材
                                                                                               2
               在PC分子中的分散作用,有效延缓OMMT/PC复合材                                  料的制备及性能表征
               料热降解过程,提高材料的热稳定性,复合材料的
                                                                      摘要:通过改进的Hummers法制备了氧化石墨
               热分解温度提高了4℃;OMMT/PC的弯曲强度为93.16                      烯,用溶胶-凝胶法结合热处理工艺制备出了RGO-

               MPa,提高了8.6%;复合材料的拉伸强度无明显变化,断
                                                                  TiO 2 纳米复合材料。研究了复合材料的晶体结构、微
               裂伸长率略有下降。说明含不同特征官能团的OMMT                           观形貌以及RGO掺杂量对复合材料催化性能的影响。
               对OMMT/PC的弯曲性能和热稳定性有不同程度的影                          结果表明,RGO-TiO 2 纳米复合材料是标准的锐钛矿
               响,对材料的拉伸性能无明显影响。                                   型,纳米TiO 2 颗粒均匀分布在片层状石墨烯的表面,
                   关键词:季磷盐;蒙脱土;聚碳酸酯;热分解温度;力                       结合良好;红外分析表明,3%RGO-TiO 2 纳米复合材
               学性能                                                料中石墨烯和TiO2以化学结合的形式生成了稳定的Ti-
                   基金资助:四川省科技厅项目(2019ZDZX0027,2                   O-C键;随着RGO掺杂量的增加,RGO-TiO 2 纳米复

               019YFG0514,2020YFG0147)                            合材料对苯酚的去除率先升高后降低,3%RGO-TiO 2
                               《西南科技大学学报》,2022,03                 纳米复合材料在12 h时去除率最高为93.9%,其中在pH

                                                                  值=3的酸性条件下12 h时刻对苯酚的去除率最高达到
               GO/TiO 纳米复合材料改性PVDF膜                               96.1%,去除率要明显高于中性和碱性环境。
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                         的制备及其抗污性能                                    关键词:光催化;石墨烯;TiO2;纳米复合材料;苯酚;
                                                                      基金资助:山西省高等学校科技创新计划项目
                   摘要:为改善聚偏氟乙烯(PVDF)膜的抗污性                         (2019L1006,2021L577);
               能,以聚乙二醇2000接枝的GO/TiO2纳米复合材料为                                               《功能材料》,2022,11
               添加剂,通过非溶剂诱导沉淀相分离法制备了一系
               列GO/TiO2/PVDF复合超滤膜。采用FTIR、SEM和接                     PMMA/DEAM-rGO纳米复合材料
               触角测试仪对其结构和形貌进行了表征,采用超滤法                                          的制备及性能
               评价其水通量和抗污性能。结果表明,当GO/TiO2纳
               米复合材料的添加质量分数为0.05%时,制备的GO/                             摘要:采用甲基丙烯酸二乙氨基乙酯(DEAM)
                                                                  作为分散助剂,将还原氧化石墨烯(rGO)均匀、稳
               TiO2/PVDF复合超滤膜(记为0.05%GO/TiO2/PVDF)表
               现出最佳的亲水性和抗污性能,其接触角比纯PVDF                           定地分散在甲基丙烯酸甲酯(MMA)中,得到分散均
                                                                  匀、储存稳定的MMA/DEAM-rGO分散液。通过悬浮
               膜下降8.2?,孔隙率增加13.5%,GO/TiO2纳米复合材
                                                                  聚合法制备了聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)/DEAM-
               料在PVDF膜中分布较均匀。在0.08 MPa的过滤压力
                                                                  rGO纳米复合材料,采用傅里叶变换红外光谱仪、拉
               下,0.05%GO/TiO2/PVDF的纯水通量高达282.44 L/
                                                                  曼光谱仪、热重分析仪、双电测四探针测试仪、电子
               (m2·h),对腐殖酸溶液的过滤通量为131.96 L/(m2·h),
                                                                  万能试验机和冲击试验机等对PMMA/DEAM-rGO纳
               水力清洗后的纯水通量为194.98 L/(m2·h)... 更多
                                                                  米复合材料的结构与性能进行了分析。结果表明,引
                   关键词:聚偏氟乙烯;氧化石墨烯;TiO2纳米粒子;
                                                                  入DEAM能够保证rGO在PMMA基体中的均匀分散,
               改性;超滤膜;抗污性能;功能材料
                                                                  显著提高rGO与PMMA的相容性,并且由于DEAM中
                   基 金 资 助 : 云 南 省 创 新 训 练 项 目 ( DC 2 0
                                                                  氨基与rGO表面上羟基的氢键强相互作用,在悬浮聚
               22030 );   云南省大学生科研训练基金项目


                                                                             2022年 第12期   总第540期           51
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