【摘 要】
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高分子海绵作为一种轻质材料,其具有低密度、高孔隙率和高比表面积的结构特点,成为许多学者的研究重点。然而由于石油基高分子的过度使用,已经导致了严重的环境污染和资源匮乏问题。纤维素作为自然界中储量最丰富的天然聚合物,具有可再生、生物可降解、无毒的特性可作为制备海绵的材料。本文基于粘胶工艺制备纤维素粘胶海绵,并从家居清洁和蛋白质分离纯化两方面对纤维素粘胶海绵的性能进行讨论。主要内容为:
针对纤维素粘胶海绵作为家居清洁品时需经常与污渍接触,并长时间保持湿润状态,容易滋生细菌等微生物的问题,设计了金纳米粒
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高分子海绵作为一种轻质材料,其具有低密度、高孔隙率和高比表面积的结构特点,成为许多学者的研究重点。然而由于石油基高分子的过度使用,已经导致了严重的环境污染和资源匮乏问题。纤维素作为自然界中储量最丰富的天然聚合物,具有可再生、生物可降解、无毒的特性可作为制备海绵的材料。本文基于粘胶工艺制备纤维素粘胶海绵,并从家居清洁和蛋白质分离纯化两方面对纤维素粘胶海绵的性能进行讨论。主要内容为:
针对纤维素粘胶海绵作为家居清洁品时需经常与污渍接触,并长时间保持湿润状态,容易滋生细菌等微生物的问题,设计了金纳米粒子(AuNPs)/纤维素复合粘胶海绵。将氯化金水合物加入到粘胶中,通过水热法,以粘胶作为还原剂和稳定剂原位生成AuNPs,获得抗菌复合海绵。研究表明AuNPs成功的被负载到纤维素海绵上,复合海绵的拉伸强度有明显提高,从0.15MPa增加至0.98MPa,热稳定性也有提升,第三阶段起始分解温度从330℃增加至344℃。并且海绵获得了优异的抗菌能力,抗菌性能最好的样品为AuNPs@VCS-4.85,其对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌直径分别为35.7mm和37.1mm而纤维素粘胶海绵无明显抑菌圈。
针对目前蛋白分离纯化支撑材料昂贵的问题,利用壳聚糖高蛋白吸附能力和价格低廉的优势,设计了一种壳聚糖/纤维素复合粘胶海绵。利用正交分析方法研究了对壳聚糖粘胶工艺进行探讨,得到最优组合为碱量为0.9份、碱化时间3h、水量15份、二硫化碳量1.01份。并研究了pH值、吸附时间、壳聚糖比例对复合海绵蛋白吸附能力的影响,所得复合海绵在pH值为5.1时有最大蛋白吸附量为122.714mg/g。
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