覃杏珍
- 作品数:91 被引量:54H指数:4
- 供职机构:广西大学化学化工学院更多>>
- 发文基金:广西壮族自治区自然科学基金国家自然科学基金广西大学科研基金更多>>
- 相关领域:化学工程一般工业技术轻工技术与工程文化科学更多>>
- 机械活化强化法制备醋酸丁酸纤维素或醋酸丙酸纤维素
- 本发明涉及纤维素加工领域,具体说是机械活化强化法制备醋酸丁酸纤维素/醋酸丙酸纤维素。该方法按照纤维素:丁酸:乙酐:催化剂=10g?:30~100g:10~30g:0.1~0.5g的比例称量取反应物料,反应物料全部置于球磨...
- 黄爱民黄祖强张燕娟杨梅冯振飞胡华宇覃宇奔覃杏珍沈芳
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- 一种聚苯胺/醋酸丁酸纤维素导电复合材料的制备方法
- 覃杏珍潘旭沈芳伍娟黄爱民胡华宇杨梅张燕娟黄祖强冯振飞覃宇
- 1.课题来源与背景:导电高分子材料,通常指的是具有导电功能,且电导率在10-6S/cm以上的一类聚合材料。常见的高分子聚合物有聚苯胺、聚噻吩、聚吡咯等。其中,聚苯胺由于良好的热稳定性和化学稳定性,且制备方法简单、导电性持...
- 关键词:
- 关键词:导电复合材料纤维素
- 一种机械活化协同氢氧化钠固相强化木质纤维原料的糖化方法
- 本发明属于生物质能源技术领域,具体是一种机械活化协同氢氧化钠固相强化木质纤维原料的糖化方法。一种机械活化协同氢氧化钠固相强化木质纤维原料的糖化方法,包括如下步骤:原料前处理、机械活化处理、木质素洗脱和纤维素糖化。本发明的...
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- 纤维素溶液行为及新材料构建
- 当前,由于石油、煤炭等不可再生资源短缺问题日益突出,可再生能源得到高度重视。作为地球上储量最大的天然高分子,纤维素以其来源丰富、生物可降解、生物相容性和易于衍生化等优点倍受人们青睐。但是,由于纤维素分子间和分子内存在强烈...
- 覃杏珍
- 关键词:纤维素环氧氯丙烷聚吡咯力学性能导电性能
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- 一种木质纤维素酯催化处理烷基化废硫酸制备硫酸锰的方法
- 一种木质纤维素酯催化处理烷基化废硫酸制备硫酸锰的方法,将烷基化废硫酸加入到氧化锰或氢氧化锰中反应,至其pH值为弱酸性,得到混合液,将混合液过滤得到浸出渣和反应液;然后在反应液中加入催化剂木质纤维素酯和氧化剂发生氧化还原反...
- 黄祖强张燕娟甘涛林国友覃宇奔胡华宇覃廖青伍娟黄爱民杨梅覃杏珍沈芳冯振飞
- 文献传递
- 一种木质纤维素酯催化处理烷基化废硫酸制备硫酸锌的方法
- 一种木质纤维素酯催化处理烷基化废硫酸制备硫酸锌的方法,将烷基化废硫酸加入到氧化锌或氢氧化锌中反应,至其pH值为弱酸性,得到混合液,将混合液过滤得到浸出渣和反应液;然后在反应液中加入催化剂木质纤维素酯和氧化剂发生氧化还原反...
- 张燕娟黄祖强甘涛覃宇奔胡华宇覃廖青伍娟黄爱民杨梅覃杏珍沈芳冯振飞
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- 纤维素在超临界水中糖化的研究进展被引量:1
- 2009年
- 利用超临界水糖化纤维素,再进一步发酵得到乙醇燃料是解决当前世界能源危机的一条有效途径。综述了目前纤维素在超临界水中糖化在实验设备研究,水解机理以及催化剂作用等方面所取得的成就。同时对纤维素在超临界水中糖化的前景进行展望。
- 巩桂芬覃杏珍黄玉东钟晶陈丹张明玉
- 关键词:纤维素超临界糖化
- 马来酸酐改性木薯酒糟/PVC木塑复合材料制备被引量:3
- 2014年
- 为研究固相共混改性法制备木薯酒糟/PVC木塑复合材料的工艺,探讨马来酸酐同步改性木薯酒糟和PVC的可行性,以木薯酒糟为增强原料,PVC为聚合物基体,马来酸酐为改性剂,密炼机为同步混炼设备,平板硫化机为压板机,采用热压成型技术制备酒糟/PVC木塑复合材料,研究热压成型温度、压力、时间、马来酸酐用量等因素对板材力学性能的影响。结果表明:在酒糟填充量50%、热压成型温度180℃、成型压力6 MPa、成型时间7.5 min、马来酸酐用量1%条件下,所制备酒糟/PVC木塑复合材料的弯曲强度为26.1 MPa,拉伸强度为11.1 MPa,符合复合材料基本力学指标要求。添加钙锌复合热稳定剂能有效提高材料力学性能,当热稳定剂用量0.8%时,材料弯曲强度提高7.7%,拉伸强度提高19.8%。马来酸酐可同步固相改性木薯酒糟和PVC,实现纤维和聚合物基体间的连接,有效提高木塑复合材料的力学性能。
- 覃宇奔胡华宇张燕娟覃杏珍蒋婷杨梅黄爱民黄祖强罗袁伟
- 关键词:马来酸酐PVC木塑复合材料
- 纤维素在超临界水中糖化的研究
- 目前,在化石能源日益减少,环境污染问题和粮食危机日益严重的大背景下,专家们认为,世界能源结构亟待从化石能源为主的模式转向可再生生物能源为主的模式转化。在查阅大量文献的基础上,本文针对实验室自组装的超临界反应装置,制定一套...
- 覃杏珍
- 关键词:超临界水还原糖高效液相色谱
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- 植物纤维的机械活化固相酯化及其全纤维复合材料的结构与性能
- 黄祖强张燕娟胡华宇覃杏珍黄爱民覃宇奔叶玲周静甘涛李海霞
- 课题来源与背景:植物纤维是自然界最丰富的可再生资源,价格低廉,可生物降解。纤维素分子中含有大量羟基,可塑性差、难以加工。通过采用传统的纤维素改性技术移植到天然植物纤维的改性,使其转化成新型的热塑性高分子材料,并以塑化的植...
- 关键词:
- 关键词:植物纤维