纤维素的衍生化和复合改性新途径的研究

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该论文试图通过化学修饰和复合两条途径探索纤维素改性新方法.即利用它的羟基制备新型纤维素衍生物;通过表面涂层改善再生纤维素膜的防水性,由此扩大纤维素的应用.该文简要综述了国内外关开纤维素的四种晶型结构、纤维素的新衍生物、溶致和热致液晶、纤维素复合改性膜以及生物降解的最新研究成果.该文在纤维素衍生化方面利用选择取代合成一系列水溶性高分子和疏水性有机硅纤维素.主要创新是在纤维素C2和C3位选择取代制得低取代度(仅为0.7和0.3)的水溶性甲基纤维素和羧甲基纤维素;弄清了2,3-O-甲基纤维在 水溶淮中的相转变与分子量、取代度和温度的关系;研究出纤维素高效醚化的新溶剂体系--氯化锂/1,3-二甲基-2-咪唑啉(DMI),并弄清各个羟基的反应活性顺序;成功地制备出具有交联结构以及优良的热稳定性、疏水性和耐盐酸的有机硅纤维素.另一方面,对再生纤维素膜进行超薄涂层防水性涂料制备防水膜.其主要创新成果是合成了两种互穿聚合物网络(IPN)涂料,它们具有防水、透光、快速固化及可生物降解的特点;制得具有优良强度、防水性 和透光率的纤维素防水膜;建立了用电子探针显微分析(EPMA)和透射电镜研究IPN涂料与纤 维素膜界面结构和粘接机理的方法.同时,建立了评价材料生物降解性的科学方法;弄清了纤维素膜在土壤和培养基中被微生物降解的半衰期、机理和产物.
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