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竹炭微粉/水性聚氨酯复合涂料的白度化及性能研究 被引量:3
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作者 易苏 曹霞 +3 位作者 陶庆忠 袁涛 向啸真 翟诗圆 《湖南工程学院学报(自然科学版)》 2020年第4期61-65,共5页
以IPDI、PTMG-2000、DMPA为原料,通过预聚体法合成水性聚氨酯,以硫酸铝、硫酸镁、硫酸锌、二氧化钛对竹炭微粉进行改性,将改性后的竹炭微粉与水性聚氨酯进行物理混合,通过改变改性竹炭微粉的质量制备出一系列白度化后的竹炭微粉/水性聚... 以IPDI、PTMG-2000、DMPA为原料,通过预聚体法合成水性聚氨酯,以硫酸铝、硫酸镁、硫酸锌、二氧化钛对竹炭微粉进行改性,将改性后的竹炭微粉与水性聚氨酯进行物理混合,通过改变改性竹炭微粉的质量制备出一系列白度化后的竹炭微粉/水性聚氨酯复合涂料,将其制备成75 mm×25 mm规格的漆膜样品,对制备的样品进行红外光谱、吸水性、力学性能、白度以及甲醛吸附性表征,研究表明:当加入竹炭质量分数为0.3%时,复合涂料具有良好的综合性能,此时白度值为21.4,白度效果较为理想,吸水率为370%,经过240 h后的甲醛吸附量测试,样品吸附甲醛0.051 g. 展开更多
关键词 竹炭微粉 水性聚氨酯 白度化
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竹炭纤维及其纺织品的开发 被引量:8
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作者 刘云 许瑞超 《高科技纤维与应用》 CAS 2008年第3期14-18,共5页
介绍了竹炭纤维的开发和性能,讨论了竹炭纺织品的开发应用。研究表明:竹炭纤维及其纺织品是纳米技术在化纤及其纺织品实现功能化的应用,具有负离子发射、红外线发射、超强的吸附、吸湿透气、抗菌、紫外线屏蔽等多种功能,以满足人们对纺... 介绍了竹炭纤维的开发和性能,讨论了竹炭纺织品的开发应用。研究表明:竹炭纤维及其纺织品是纳米技术在化纤及其纺织品实现功能化的应用,具有负离子发射、红外线发射、超强的吸附、吸湿透气、抗菌、紫外线屏蔽等多种功能,以满足人们对纺织品舒适、健康、环保和保健的功能性要求,而且对我国丰富的竹林资源进行深度开发和高效利用意义重大。同时指出,改善竹炭纤维及其纺织品的色泽是提高其服用范围的研究方向。 展开更多
关键词 竹炭微粉 竹炭纤维 竹炭纺织品 性能 开发 应用
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竹炭含量对PA66/竹炭混合改性材料光热物性影响
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作者 贺晓 霍忆梦 +1 位作者 程建超 朱正锋 《中原工学院学报》 CAS 2015年第3期37-40,共4页
通过对不同竹炭含量的PA66/竹炭混合改性材料的紫外-可见光Abs吸光度、DSC/TG热分析实验及傅里叶红外吸收光谱分析发现:加入微米级的竹炭微粉可使PA66/竹炭混合材料对紫外线的防护能级明显增强,竹炭含量为1%~5%时即可达到完全防护;... 通过对不同竹炭含量的PA66/竹炭混合改性材料的紫外-可见光Abs吸光度、DSC/TG热分析实验及傅里叶红外吸收光谱分析发现:加入微米级的竹炭微粉可使PA66/竹炭混合材料对紫外线的防护能级明显增强,竹炭含量为1%~5%时即可达到完全防护;混合改性材料的热稳定性降低;根据在波数1125 cm-1处吸收峰的强度大小,可定性地鉴别混合物中加入竹碳粉的量。 展开更多
关键词 竹炭微粉 PA66 Abs吸光度 DSC/TG热分析
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微粒促进培养(MPEC)联合Triton X-100原位萃取竹红菌素
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作者 李信萍 张响 +2 位作者 王玥 王剑文 郑丽屏 《生物加工过程》 CAS 2022年第3期277-283,291,共8页
竹红菌素是具有抗肿瘤、抗病毒活性的光敏性苝醌类化合物,分离自我国传统的药用真菌——竹黄菌子实体和菌丝。竹红菌素作为非卟啉类新型光敏剂,已应用于肿瘤、真菌疾病的光动力治疗(photodynamic therapy,PDT)中。近年来,微粒促进培养(M... 竹红菌素是具有抗肿瘤、抗病毒活性的光敏性苝醌类化合物,分离自我国传统的药用真菌——竹黄菌子实体和菌丝。竹红菌素作为非卟啉类新型光敏剂,已应用于肿瘤、真菌疾病的光动力治疗(photodynamic therapy,PDT)中。近年来,微粒促进培养(MPEC)技术在真菌发酵培养和生产中受到了广泛关注,笔者在竹黄菌种子培养期加入竹炭微粉(BCP)(2 g/L)处理,竹黄菌胞内竹红菌甲素(HA)含量和胞外HA产量在3 d后分别增加了63.0%~64.9%和63.5%~147.4%,发酵8 d后,HA总产量可达604.8 mg/L,是对照组的1.65倍。进一步在生产发酵阶段加入Triton X-100(25 g/L)进行萃取发酵,将胞内HA萃取到胶束溶液中,浊点系统的形成可简化HA的提取过程,提高生产效率。本研究为真菌苝醌类光敏药物生产提供了新型的萃取发酵技术。 展开更多
关键词 竹黄菌 竹红菌素 竹炭微粉 Triton X-100 原位萃取 微粒促进培养
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