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中国造纸
中国造纸学会 中国制浆造纸研究院
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邝仕均

月刊

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中国造纸/Journal China Pulp & Paper北大核心CSTPCD
查看更多>>本刊本着为我国造纸行业服务的原则,大力宣传我国造纸行业新技术和新动态,对我国造纸工业在科学研究与技术开发等方面起到了极大的推动作用。
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    钴氮掺杂木质衍生碳制备及其电催化性能研究

    周佳炜陈泽虹李庭震彭新文...
    1-8页
    查看更多>>摘要:本研究采用简单的路易斯酸水热预处理和高温热解制备了具有Co-N活性中心的钴氮掺杂木质衍生碳基双功能催化剂(CoHNC),并对其结构与性能进行研究.结果表明,路易斯酸(CoCl2)可以部分水解木材中的纤维素和半纤维素,在细胞壁上形成丰富的微介孔,所得碳材料比表面积高达1 008.02m2/g;预处理过程同步引入金属原子,在热解过程中形成Co-N活性位点.CoHNC独特的分级孔结构有利于电解质/氧气等物质的高效扩散及高密度活性位点的暴露,而Co—N结构可以有效调节催化局部微环境,进而提高多相催化性能.CoHNC表现出优异的电催化性能,在0.1mol/LKOH溶液中,其氧还原半波电位达0.869 V vs.RHE,在电流密度为10 mA/cm2时,氧析出过电位为274 mV,电位差ΔE仅为0.635 V,优于商用Pt/C和RuO2.

    生物质木质衍生碳氧还原反应氧析出反应

    溶剂法木质素的多元醇改性与聚氨酯硬质泡沫制备

    耿传民江成真唐磊高绍丰...
    9-16页
    查看更多>>摘要:本研究开展了溶剂法木质素的化学改性和木质素基多元醇的合成,以及聚氨酯硬质泡沫的制备,对溶剂法木质素进行结构表征,对改性合成的木质素基多元醇进行黏度、酸值、羟值检测,对制备的含木质素的聚氨酯硬质泡沫进行导热系数、压缩强度、表观密度的检测.结果表明,木质素基多元醇的羟值为920mgKOH/g、酸值为4.76 mg KOH/g.木质素基多元醇的黏度随温度升高而降低,25 ℃时黏度为15 832mPa-s,80 ℃时黏度降低至3 057 mPa-s.异氰酸酯、发泡剂、表面活性剂用量均会对聚氨酯硬质泡沫的压缩强度产生影响,在最优配比下,制备的木质素基聚氨酯泡沫的压缩强度为370 kPa、密度为77kg/m3、导热系数为0.037 1 W/(m·K).通过调整酸值和催化剂用量,发泡时间可从320 s缩短至35 s.

    溶剂法木质素聚氨酯泡沫多元醇压缩强度

    多元醇基三元DES预处理提高玉米秸秆酶解性能研究

    许慧敏左一兰李海潮许凤...
    17-22页
    查看更多>>摘要:探究了新型多元醇基低共熔溶剂(DES)预处理对玉米秸秆组分、表面形貌、纤维素聚合度(DP)和酶解效率的影响规律.结果表明,多元醇基DES预处理可高效脱除玉米秸秆的半纤维素和酸不溶木质素(AIL),并有效保留纤维素,多元醇碳链长度与预处理性能不存在正相关关系;氯化胆碱/1,4-丁二醇/4-羟基苯磺酸为最佳多元醇基DES体系,脱除了近100%的半纤维素和98%的AIL,纤维素保留率达84%,DP降至894;预处理玉米秸秆表面粗糙多孔,未发现沉积的木质素和假木质素颗粒;此时酶解效率高达94.80%,是玉米秸秆原料的5.9倍.综上所述,多元醇基DES预处理通过降低纤维素DP,脱除半纤维素和AIL,同时抑制木质素重新沉积,提高玉米秸秆表面粗糙性,可以极大提升酶解性能.

    玉米秸秆低共熔溶剂预处理酶解性能多元醇

    负载β-FeOOH/Fe3O4的纤维素/壳聚糖复合气凝胶的制备及其对甲基橙降解性能研究

    杨晓雨杨祥建李飞云陈天影...
    23-30页
    查看更多>>摘要:本研究以纤维素/壳聚糖气凝胶(CCG)为基底,负载可见光催化剂β-FeOOH/Fe3O4,制备β-FeOOH/Fe3O4@CCG复合气凝胶,构筑光Fenton体系提高催化效能.系统研究了不同β-FeOOH/Fe3O4质量比以及不同负载量复合气凝胶对甲基橙(MO)的降解效果,并阐述了光Fenton降解机理.结果表明,在光Fenton降解中,随着β-FeOOH/Fe3O4负载量的增加,MO降解率提高.当β-FeOOH/Fe3O4的质量比为2:1时,复合气凝胶降解能力最高,MO降解率达到89.1%.自由基捕获结果表明,光诱导降解MO的主要活性物质为羟基自由基.

    纤维素多态铁复合气凝胶光催化

    生物质发泡材料阻燃性能的研究进展

    周子昂张效林陈超李娜...
    31-39页
    查看更多>>摘要:近年来,具有良好可降解性能及缓冲性能的生物质发泡材料在包装行业得到广泛使用.然而,生物质材料大多属于易燃物,生物质发泡材料的阻燃性能的提升正在受到行业的关注.目前,制备阻燃生物质发泡材料所使用的阻燃剂类型主要包括生物基阻燃剂、反应型阻燃剂、膨胀型阻燃剂、无机阻燃剂等.本文综述了各类阻燃生物质发泡材料的最新阻燃设计及其阻燃性能改善情况,提出了应对阻燃生物质发泡材料未来发展挑战的建议,旨在为阻燃生物质发泡材料的研究提供参考.

    生物质材料发泡材料阻燃剂阻燃材料

    纳米纤维素增强热塑性疏水聚合物复合材料的研究进展

    彭旋华陈京环刘金刚赵涛...
    40-51页
    查看更多>>摘要:本文综述了纳米纤维素在增强热塑性疏水聚合物复合材料方面的研究进展.简述了纳米纤维素定义和分类方法,详细介绍了常见的疏水改性方法以及干燥方式对纳米纤维素结构的影响,总结了纳米纤维素在增强聚乳酸、聚苯乙烯、聚乙烯3种热塑性疏水聚合物中的应用研究进展,最后对纳米纤维素在增强热塑性疏水聚合物领域所面临的挑战以及应用前景进行了分析和展望.

    纳米纤维素疏水改性疏水聚合物复合材料

    阳离子淀粉/纳米纤维素复合体系施胶对纸张性能的影响研究

    奎明红文辉马洪生王斌...
    52-61页
    查看更多>>摘要:构建阳离子淀粉(CS)和纳米纤维素(NC)的CS/NC复合体系,探索其在食品软包材料中的应用价值.本研究选取打浆度24 °SR针叶木浆和打浆度36°SR阔叶木浆作为基纸原料,系统研究了浆内/表面施胶CS/NC复合体系对纸张性能的影响.将CS/NC复合体系用于基纸的浆内施胶,当CS添加量为1.0%(相对于绝干浆,以下同)、纤维素纳米纤丝(J-CNF)添加量0.6%时,纸张的抗张指数和撕裂指数分别达68.6N·m/g和7.79mN·m2/g,相较于基纸分别提高14.1%和18.8%.将CS/NC复合体系用于基纸的表面施胶,胶料固含量为6.5%(J-CNC∶CS=1∶9,质量比)时,施胶纸张透气度下降值达99.4%;单面施胶量为6g/m2时,施胶纸张防油等级可达12级.

    纳米纤维素阳离子淀粉食品包装纸机械性能阻隔性能

    纳米纤维素改性阳离子聚丙烯酰胺乳液及其絮凝性能研究

    杨开吉张颖程艳魏强...
    62-67页
    查看更多>>摘要:为提升阳离子乳液聚合物絮凝性能,采用纳米纤维素对阳离子聚丙烯酰胺乳液功能化改性,井深入探究了纳米纤维素功能改性对阳离子聚丙烯酰胺乳液性能的影响.采用扫描电子显微镜、激光粒度仪、傅里叶变换红外光谱仪、核磁共振光谱仪和差热-热重分析仪对纳米纤维素改性阳离子聚丙烯酰胺乳液结构进行了全面的表征;并对制备的功能型絮凝剂进行造纸废水和含油污水絮凝性能分析.结果表明,当纳米纤维素用量为2%、改性阳离子聚丙烯酰胺乳液用量为26 mg/L时,造纸废水CODCr去除率达92%~93%,固体悬浮物SS去除率达90%~91%;当改性阳离子聚丙烯酰胺乳液用量为4 mg/L时,海上油田含油污水脱油率为96.8%.

    纳米纤维素阳离子聚丙烯酰胺乳液功能化改性絮凝性能

    烟碱负载MOF@BC复合材料的制备及在加热卷烟薄片中的应用

    马科裴安然刘文召尹献忠...
    68-76页
    查看更多>>摘要:本研究以β-环糊精(β-CD)和NaOH为原料制备新型金属有机框架(metal-organic framework,MOF)材料,并利用该材料原位修饰细菌纤维素(bacterial cellulose,BC)获得β-CD-MOF@BC复合材料.运用扫描电子显微镜、X射线衍射、热重、热裂解和热脱附等方法,从微观结构、烟碱释放性能、热裂解香味产物等方面对复合材料进行了系统分析.结果表明,本研究制备的负载烟碱的新型β-CD-MOF材料含有丰富的孔径,BC的纤维网格中包埋嵌入了MOF材料,表明MOF材料成功地修饰了BC而形成了一种复合材料;β-CD-MOF@BC复合材料的最大质量损失阶段温度相对空白BC材料延迟了44 ℃,载烟碱释放量增加5.8个百分点,时间延迟1.055 min,对烟碱的负载能力比空白BC材料强,并有一定的缓释性.β-CD-MOF@BC复合材料热脱附释放的香味成分达20种,有利于增加吸食感官品质.

    加热不燃烧卷烟新型烟草薄片烟碱缓释细菌纤维素MOF复合材料

    机械精浆处理改善化学浆再生纤维性能的研究

    陈梦颖黄六莲黄方陈礼辉...
    77-83页
    查看更多>>摘要:以漂白硫酸盐阔叶木浆为原料模拟纸张回用过程,本研究利用PFI磨浆机进行机械精浆处理对再生纤维及纸张物理性能的影响.结果表明,在纤维回用过程中进行机械精浆处理,能够明显改善纤维及纸张性能.与未经机械精浆处理的纤维相比,机械精浆处理后纤维的保水值下降幅度和角质化程度降低,纸张抗张指数、撕裂指数和耐破指数均有提高;纤维比表面积、平均孔容和孔径高于未经机械精浆处理的纤维.且机械精浆处理的纤维在回用6次后,其纤维表面仍保留有较多的细小纤维,纤维之间结合较好.

    化学浆再生纤维机械精浆角质化