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海水可降解Fe_(3)O_(4)@PVA/PLGA复合膜的制备及性能
被引量:
1
1
作者
李梦娟
韩荣
+4 位作者
张静雅
许永正
黄梦媛
贡浩天
吴采芩
《材料工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第12期130-138,共9页
以纳米四氧化三铁(Fe_(3)O_(4))催化剂为芯材,水溶性聚乙烯醇(PVA)为壳材,制备以溶解为触发条件的Fe_(3)O_(4)@PVA微胶囊催化剂,并将此微胶囊催化剂负载于聚乳酸-羟基乙酸(PLGA)膜中,制备淡水/海水可降解的Fe_(3)O_(4)@PVA/PLGA复合膜...
以纳米四氧化三铁(Fe_(3)O_(4))催化剂为芯材,水溶性聚乙烯醇(PVA)为壳材,制备以溶解为触发条件的Fe_(3)O_(4)@PVA微胶囊催化剂,并将此微胶囊催化剂负载于聚乳酸-羟基乙酸(PLGA)膜中,制备淡水/海水可降解的Fe_(3)O_(4)@PVA/PLGA复合膜。采用透射电子显微镜(TEM)和动态光散射(DLS)粒径分布对Fe_(3)O_(4)@PVA核壳结构粒子的形态进行表征,其壳层厚度为2~3 nm。通过傅里叶红外光谱(FTIR)、X射线光电子能谱(XPS)、热重分析(TG)、磁滞回线测试(VSM)、电子万能材料实验等手段明确Fe_(3)O_(4)@PVA核壳结构粒子和Fe_(3)O_(4)@PVA/PLGA复合膜的结构特征、磁学及力学性能。讨论Fe_(3)O_(4)@PVA/PLGA复合膜在淡水、海水、空气、黑暗和低温环境下的降解性能。结果表明:Fe_(3)O_(4)@PVA/PLGA复合膜在海水中120天的最大降解率为97.79%,在淡水中120天的最大降解率为99.75%。Fe_(3)O_(4)@PVA/PLGA复合膜在海水中被降解,质均分子量由28440降为1396。
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关键词
可控光降解
海水可降解材料
微胶囊催化剂
聚乳酸-羟基乙酸
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职称材料
题名
海水可降解Fe_(3)O_(4)@PVA/PLGA复合膜的制备及性能
被引量:
1
1
作者
李梦娟
韩荣
张静雅
许永正
黄梦媛
贡浩天
吴采芩
机构
江南大学纺织科学与工程学院
江南大学生态纺织教育部重点实验室
出处
《材料工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第12期130-138,共9页
基金
国家自然科学基金青年基金(51903107)
中国博士后面上项目(2019M661724)
+2 种基金
福建省新型功能性纺织纤维及材料重点实验室(闽江学院)开放基金(FKLTFM1713)
江南大学大学生创新训练计划(2019210Y)
中国化学纤维工业协会—绿宇基金(CCFA-LVYU-2019-03)。
文摘
以纳米四氧化三铁(Fe_(3)O_(4))催化剂为芯材,水溶性聚乙烯醇(PVA)为壳材,制备以溶解为触发条件的Fe_(3)O_(4)@PVA微胶囊催化剂,并将此微胶囊催化剂负载于聚乳酸-羟基乙酸(PLGA)膜中,制备淡水/海水可降解的Fe_(3)O_(4)@PVA/PLGA复合膜。采用透射电子显微镜(TEM)和动态光散射(DLS)粒径分布对Fe_(3)O_(4)@PVA核壳结构粒子的形态进行表征,其壳层厚度为2~3 nm。通过傅里叶红外光谱(FTIR)、X射线光电子能谱(XPS)、热重分析(TG)、磁滞回线测试(VSM)、电子万能材料实验等手段明确Fe_(3)O_(4)@PVA核壳结构粒子和Fe_(3)O_(4)@PVA/PLGA复合膜的结构特征、磁学及力学性能。讨论Fe_(3)O_(4)@PVA/PLGA复合膜在淡水、海水、空气、黑暗和低温环境下的降解性能。结果表明:Fe_(3)O_(4)@PVA/PLGA复合膜在海水中120天的最大降解率为97.79%,在淡水中120天的最大降解率为99.75%。Fe_(3)O_(4)@PVA/PLGA复合膜在海水中被降解,质均分子量由28440降为1396。
关键词
可控光降解
海水可降解材料
微胶囊催化剂
聚乳酸-羟基乙酸
Keywords
controllable photodegradation
seawater-degradable material
microcapsule catalyst
PLGA
分类号
TQ31 [化学工程—高聚物工业]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
海水可降解Fe_(3)O_(4)@PVA/PLGA复合膜的制备及性能
李梦娟
韩荣
张静雅
许永正
黄梦媛
贡浩天
吴采芩
《材料工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
1
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职称材料
已选择
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引用分析
参考文献
引证文献
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