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茶梗纤维-聚对苯二甲酸-己二酸丁二醇酯复合材料的制备及其性能
1
作者
潘浩津
何素萍
+3 位作者
洪国隆
KEHINDE Olonisakin
李燃
杨文斌
《生物质化学工程》
CAS
2024年第3期17-24,共8页
为了实现茶剩余物的资源高值化利用,以茶梗纤维(TSF)为原料,用扩链剂4,4'-二苯基甲烷二异氰酸酯(4,4'-MDI)对其进行表面改性,将4,4'-MDI改性后的茶梗纤维(MDI-TSF)与聚对苯二甲酸-己二酸丁二醇酯(PBAT)共混制备复合材料。4,...
为了实现茶剩余物的资源高值化利用,以茶梗纤维(TSF)为原料,用扩链剂4,4'-二苯基甲烷二异氰酸酯(4,4'-MDI)对其进行表面改性,将4,4'-MDI改性后的茶梗纤维(MDI-TSF)与聚对苯二甲酸-己二酸丁二醇酯(PBAT)共混制备复合材料。4,4'-MDI两端异氰酸酯键(―N=C=O)与TSF表面羟基(―OH)进行反应,减少TSF表面羟基含量并削弱其表面极性,从而减少了TSF与PBAT之间的极性差,环氧大豆油(ESO)加入改善两者之间界面相容性,从而可提高复合材料的机械性能。改性茶梗纤维MDI-TSF的加入可以有效增强复合材料的拉伸强度、弯曲强度以及热稳定性,当PBAT与MDI-TSF质量比80∶20,即MDI-TSF添加量20%,加入10%ESO制得的复合材料PBAT/ESO/20%MDI-TSF综合力学性能最佳,拉伸强度、弯曲强度和冲击强度分别为13.014 MPa、10.94 MPa和18.314 kJ/m^(2),与复合材料PBAT/ESO/20%TSF(8.652 MPa,8.32 MPa,14.563 kJ/m^(2))相比,拉伸强度提高了50.4%,弯曲强度提高了31.5%,冲击强度提高了25.8%,热稳定性和结晶度均有提高。
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关键词
聚对苯二甲酸-己二酸丁二醇酯
界面相容
复合材料
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职称材料
雨青乌龙茶品质提升技术浅析
被引量:
1
2
作者
郭栓喜
刘华峰
+3 位作者
蔡森源
何素萍
肖文华
艾于杰
《农产品加工》
2015年第1期47-48,51,共3页
通过分析乌龙茶做青工艺,寻求雨青乌龙茶品质提升途径,提出最佳雨青乌龙茶做青工艺技术方案。采用空调做青,控制温度(18-23℃)、湿度(60%-75%),利用6CT-65型茶叶脱水机去除茶青表面水分,使用混合光(碘钨光)萎凋,最后采用多次、由...
通过分析乌龙茶做青工艺,寻求雨青乌龙茶品质提升途径,提出最佳雨青乌龙茶做青工艺技术方案。采用空调做青,控制温度(18-23℃)、湿度(60%-75%),利用6CT-65型茶叶脱水机去除茶青表面水分,使用混合光(碘钨光)萎凋,最后采用多次、由轻到重的方法摇青,能够有效提高雨青茶品质。同时,开展茶园避雨措施研究,提出雨青乌龙茶品质提升研究方向。
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关键词
做青工艺
雨青乌龙茶
品质提升
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职称材料
低温等离子体预处理对混杂纤维复合材料性能的影响
3
作者
文爱诗
何素萍
+3 位作者
潘浩津
KEHINDE Olonisakin
杨越飞
杨文斌
《福建农林大学学报(自然科学版)》
CSCD
北大核心
2023年第3期423-428,共6页
为了提高纤维与基体不饱和聚酯界面的结合强度,利用低温等离子体技术对纤维表面进行预处理,探讨了低温等离子体预处理对混杂纤维(亚麻纤维与玄武岩纤维)复合材料性能的影响.SEM分析表明,改性后的玄武岩纤维、亚麻纤维表面与基体界面之...
为了提高纤维与基体不饱和聚酯界面的结合强度,利用低温等离子体技术对纤维表面进行预处理,探讨了低温等离子体预处理对混杂纤维(亚麻纤维与玄武岩纤维)复合材料性能的影响.SEM分析表明,改性后的玄武岩纤维、亚麻纤维表面与基体界面之间的结合强度增大.FTIR分析表明,低温等离子体预处理产生的-C-OH、-C-O、-COOH和-COO-含氧基团提高了纤维与基体之间界面的结合强度.力学测试试验结果表明,PB/F、PB/PF和B/PF的弯曲和冲击性能明显提高,B/PF的弯曲强度比未处理的B/F提高40.5%,PB/PF、B/PF的冲击韧性比B/F提高116%.混杂纤维复合材料表现出较好的弯曲和冲击性能.
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关键词
界面结合强度
等离子体
不饱和聚酯
玄武岩纤维
亚麻纤维
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职称材料
题名
茶梗纤维-聚对苯二甲酸-己二酸丁二醇酯复合材料的制备及其性能
1
作者
潘浩津
何素萍
洪国隆
KEHINDE Olonisakin
李燃
杨文斌
机构
福建农林大学材料工程学院
厦门
华祥苑茶业股份有限公司
出处
《生物质化学工程》
CAS
2024年第3期17-24,共8页
基金
中央引导地方科技发展资金项目(2022L3006)
厦门华祥苑茶业股份有限公司资助基金(KH210200A)。
文摘
为了实现茶剩余物的资源高值化利用,以茶梗纤维(TSF)为原料,用扩链剂4,4'-二苯基甲烷二异氰酸酯(4,4'-MDI)对其进行表面改性,将4,4'-MDI改性后的茶梗纤维(MDI-TSF)与聚对苯二甲酸-己二酸丁二醇酯(PBAT)共混制备复合材料。4,4'-MDI两端异氰酸酯键(―N=C=O)与TSF表面羟基(―OH)进行反应,减少TSF表面羟基含量并削弱其表面极性,从而减少了TSF与PBAT之间的极性差,环氧大豆油(ESO)加入改善两者之间界面相容性,从而可提高复合材料的机械性能。改性茶梗纤维MDI-TSF的加入可以有效增强复合材料的拉伸强度、弯曲强度以及热稳定性,当PBAT与MDI-TSF质量比80∶20,即MDI-TSF添加量20%,加入10%ESO制得的复合材料PBAT/ESO/20%MDI-TSF综合力学性能最佳,拉伸强度、弯曲强度和冲击强度分别为13.014 MPa、10.94 MPa和18.314 kJ/m^(2),与复合材料PBAT/ESO/20%TSF(8.652 MPa,8.32 MPa,14.563 kJ/m^(2))相比,拉伸强度提高了50.4%,弯曲强度提高了31.5%,冲击强度提高了25.8%,热稳定性和结晶度均有提高。
关键词
聚对苯二甲酸-己二酸丁二醇酯
界面相容
复合材料
Keywords
polyterephthalate-butanediol adipate
interfacial compatibility
composite material
分类号
TQ35 [化学工程]
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职称材料
题名
雨青乌龙茶品质提升技术浅析
被引量:
1
2
作者
郭栓喜
刘华峰
蔡森源
何素萍
肖文华
艾于杰
机构
华祥苑茶业股份有限公司
华中农
业
大学园艺林学学院
出处
《农产品加工》
2015年第1期47-48,51,共3页
文摘
通过分析乌龙茶做青工艺,寻求雨青乌龙茶品质提升途径,提出最佳雨青乌龙茶做青工艺技术方案。采用空调做青,控制温度(18-23℃)、湿度(60%-75%),利用6CT-65型茶叶脱水机去除茶青表面水分,使用混合光(碘钨光)萎凋,最后采用多次、由轻到重的方法摇青,能够有效提高雨青茶品质。同时,开展茶园避雨措施研究,提出雨青乌龙茶品质提升研究方向。
关键词
做青工艺
雨青乌龙茶
品质提升
Keywords
fine manipulation of greentea leaves
rain picking Oolong tea
quality improvement
分类号
TS272 [农业科学—茶叶生产加工]
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职称材料
题名
低温等离子体预处理对混杂纤维复合材料性能的影响
3
作者
文爱诗
何素萍
潘浩津
KEHINDE Olonisakin
杨越飞
杨文斌
机构
福建农林大学材料工程学院
福建
华祥苑茶业股份有限公司
厦门市产品质量监督检验院
出处
《福建农林大学学报(自然科学版)》
CSCD
北大核心
2023年第3期423-428,共6页
基金
福建华祥苑茶业有限公司资助项目(KH210200A)
福建省科技厅自然科学基金面上项目(2020J01579)
+1 种基金
国家科技项目备案(2022L3006)
福建省林业科技项目[闽林科(2020)29号]。
文摘
为了提高纤维与基体不饱和聚酯界面的结合强度,利用低温等离子体技术对纤维表面进行预处理,探讨了低温等离子体预处理对混杂纤维(亚麻纤维与玄武岩纤维)复合材料性能的影响.SEM分析表明,改性后的玄武岩纤维、亚麻纤维表面与基体界面之间的结合强度增大.FTIR分析表明,低温等离子体预处理产生的-C-OH、-C-O、-COOH和-COO-含氧基团提高了纤维与基体之间界面的结合强度.力学测试试验结果表明,PB/F、PB/PF和B/PF的弯曲和冲击性能明显提高,B/PF的弯曲强度比未处理的B/F提高40.5%,PB/PF、B/PF的冲击韧性比B/F提高116%.混杂纤维复合材料表现出较好的弯曲和冲击性能.
关键词
界面结合强度
等离子体
不饱和聚酯
玄武岩纤维
亚麻纤维
Keywords
interface bonding strength
plasma
unsaturated polyester
basalt fiber
flax fiber
分类号
TU531.3 [建筑科学—建筑技术科学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
茶梗纤维-聚对苯二甲酸-己二酸丁二醇酯复合材料的制备及其性能
潘浩津
何素萍
洪国隆
KEHINDE Olonisakin
李燃
杨文斌
《生物质化学工程》
CAS
2024
0
下载PDF
职称材料
2
雨青乌龙茶品质提升技术浅析
郭栓喜
刘华峰
蔡森源
何素萍
肖文华
艾于杰
《农产品加工》
2015
1
下载PDF
职称材料
3
低温等离子体预处理对混杂纤维复合材料性能的影响
文爱诗
何素萍
潘浩津
KEHINDE Olonisakin
杨越飞
杨文斌
《福建农林大学学报(自然科学版)》
CSCD
北大核心
2023
0
下载PDF
职称材料
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