【摘 要】
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以可再生的海洋生物质为原料制备具有低成本、环境友好的材料是当今先进材料研究的热点。海藻酸钠是褐藻细胞壁的主要组份,在海带中含量高达30-40%,是一类丰富的可再生资源,具有极好的生物相容性、生物可降解以及无毒等优点。本研究以海带为原料提取海藻酸钠,制备了增强型纤维和多孔海绵,研究了两种材料的结构和性能,为海洋生物质的高值化利用提供了新思路。首先,以提取的海藻酸钠为基体,制备了纳米纤维素增强型海藻纤
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以可再生的海洋生物质为原料制备具有低成本、环境友好的材料是当今先进材料研究的热点。海藻酸钠是褐藻细胞壁的主要组份,在海带中含量高达30-40%,是一类丰富的可再生资源,具有极好的生物相容性、生物可降解以及无毒等优点。本研究以海带为原料提取海藻酸钠,制备了增强型纤维和多孔海绵,研究了两种材料的结构和性能,为海洋生物质的高值化利用提供了新思路。首先,以提取的海藻酸钠为基体,制备了纳米纤维素增强型海藻纤维。先由棉短绒浆和微晶纤维素制备了两种酸解纳米纤维素和两种TEMPO氧化纳米纤维素悬浮液。将海藻酸钠溶于纳米纤维素悬浮液后,以氯化钙为凝固浴,采用湿法纺丝的方法,得到四种纳米纤维素/海藻酸钙复合纤维,研究了不同纳米纤维素对海藻纤维结构性能的影响。结果表明,所得到的纳米纤维素均呈现针状形貌,有微小的尺寸差异。纳米纤维素的加入增加了纺丝液的不透明度,但提高了海藻纤维的机械性能。四种纳米纤维素的最佳添加量均为5%(基于海藻酸钠的质量)。其中,TEMPO氧化纳米纤维素对纤维的强度影响最大。且所制备的纤维均具有致密的截面,表明纳米纤维素与海藻纤维之间良好的生物相容性。此外,纳米纤维素的引入也提高了海藻纤维的热稳定性。其次,以纯海藻酸钠为原料,用冷冻干燥的方法制备了多孔海藻酸钙海绵,研究了该材料的结构及对亚甲基蓝染料的吸附性能。研究表明所得海藻海绵呈层状多孔结构,并具有良好的机械压缩性能。由于其具有较大的比表面积、微纳米孔结构及充足的活性位点,对亚甲基蓝染料表现出了优异的吸附能力(1279 mg/g)。与已报道的其它吸附材料比较,该材料的吸附性能处于较高的水平。因其形状的可控性,海藻海绵在柱式吸附装置中实现了快速吸附,在50min内,亚甲基蓝吸附量达到了 1100mg/g。这种高效经济的吸附剂在实际应用中具有潜在的优势。
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