用氯化锌水溶液为纤维素的溶剂制备纤维素多孔材料。采用红外光谱和X射线衍射(XRD)分析了木浆纤维素和纤维素多孔材料的红外光谱和结晶性能,并研究了纤维素质量分数对纤维素多孔材料的吸湿性能和孔隙结构的影响。结果表明,氯化锌水溶液是一种非衍生化的纤维素溶剂,溶解再生后的纤维素分子间氢键被破坏,结晶结构由纤维素Ⅰ转变为纤维素Ⅱ型,结晶度由68%降低到22%。随着纤维素质量分数的增大,孔隙率和透气率降低、吸湿性和保湿性下降。与离子液体为溶剂制备的纤维素多孔材料相比较,氯化锌法制备的纤维素多孔材料具有双重尺寸大小的孔洞结构,其表现出的综合性质更优异。
多孔材料的制备 摘要:本文主要介绍利用模板法制备多孔材料。 关键词:多孔材料;模板 按照国际纯粹与应用化学协会 (IUPAC)的定义,多孔材料可分为微孔材料、 介孔材料和大孔材料 [1]。 多孔材料的制备方法有模板法、 微乳法及腐蚀法等。 目前对于模板法的认识 存在两个层次,即 “狭义模板法 ”和“广义模板法 ”。“狭义模板法 ”是将具有特定空 间结构和基团的物质 —“模板”引入到基材中,然后将模板除去来制备具有 “模板 识别部位 ”的基材的一种手段;而 “广义模板法 ”是通过“模板”与基质物质的相互 作用而构筑具有 “模板信息”基材的制备手段 [2]。 模板技术可分为阴模技术和阳模技术。 阴模技术是指在模板内部的微小空间 (受限空间 )内进行材料制备,阳模技术系利用具有规整均一外形的模板,通过前 驱物种的堆砌、组装、定形,以及脱模处理来制备具规整孔结构的材料。 在模板法中模板剂的类型决定