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文檔簡介
1、碳納米管以其特有的力學(xué)、電學(xué)和化學(xué)特性以及獨特的準(zhǔn)一維納米管狀分子結(jié)構(gòu),作為增強和導(dǎo)電材料廣泛用于高聚物基高性能復(fù)合材料的制備。
本文以木醋桿菌為菌種,以葡萄糖為碳源,采用靜態(tài)培養(yǎng)和搖床培養(yǎng)合成高性能納米細菌纖維素纖維,并通過原位合成、浸泡法和打漿法,與碳納米管復(fù)合,制成細菌纖維素纖維/碳納米管納米復(fù)合材料,具體內(nèi)容如下:
以木醋桿菌1.1812為發(fā)酵菌種,采用Hestrin& Schramm's培養(yǎng)液,靜態(tài)
2、培養(yǎng)細菌纖維素,系統(tǒng)考察接種量、培養(yǎng)溫度、培養(yǎng)時間等因素對細菌纖維素產(chǎn)量的影響,確定了高產(chǎn)率和高轉(zhuǎn)化率下的靜態(tài)培養(yǎng)條件,制備了高品質(zhì)細菌纖維素纖維。通過元素分析,經(jīng)4wt%NaOH溶液煮沸1 h的初生細菌纖維素膜,可有效除去殘留在膜上的細菌體和培養(yǎng)液;通過X射線衍射分析,證明堿處理沒有破壞晶體結(jié)構(gòu)。用掃描電鏡(SEM)分析,觀察到細菌纖維素膜由直徑40~100nm、長數(shù)微米的細菌纖維素纖維交織成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的薄膜,有大量微孔,持水量高達98
3、.5%。用紅外光譜(FT-IR)、X射線衍射(XRD)和固體核磁共振(solid state13CNMR)分析,得出堿處理的細菌纖維素纖維,結(jié)晶指數(shù)高達84.3%(XRD分析數(shù)據(jù)),纖維素Ia含量達87.4%(NMR分析數(shù)據(jù)),比BPR2001靜態(tài)培養(yǎng)的高。細菌纖維素膜拉伸強度高達56.2 MPa,拉伸模量達831.1 MPa。
在30℃下?lián)u床培養(yǎng)HS培養(yǎng)液,生成松散的“雪花狀”細菌纖維素,經(jīng)SEM觀察,其形態(tài)結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著
4、變化,由靜態(tài)培養(yǎng)的纖維素束轉(zhuǎn)變?yōu)楸馄綘罾w維素帶,持水量大幅提高,由98.5%提高到99.34%,能吸收自重150倍的水分;通過FT-IR、XRD和NMR分析,結(jié)晶指數(shù)、晶粒尺寸和都纖維素Ia含量降低了,結(jié)晶指數(shù)由84.3%(XRD分析數(shù)據(jù))下降到67.1%,纖維素Ia含量由87.4%(NMR分析數(shù)據(jù))下降到75.3%。在14℃下?lián)u床培養(yǎng),其形態(tài)結(jié)構(gòu)變化加劇,生成帶狀纖維素微纖,產(chǎn)生強烈扭曲,形成空心球狀,并通過FT-IR、XRD和NMR
5、進一步分析,表明該纖維素由高結(jié)晶纖維素轉(zhuǎn)變?yōu)橥耆珶o定形纖維素。
為了增強了碳納米管的親水性和表面活性,提高了水相體系的分散性和穩(wěn)定性,將碳納米管經(jīng)濃硫酸/濃硝酸回流處理,F(xiàn)T-IR分析表明,在其表面有羥基、羧基等親水基團存在。把酸處理后的碳納米管引入到培養(yǎng)體系,同樣能實現(xiàn)細菌纖維素的制備,間接表明了酸處理的碳納米管有良好的生物相容性;在系統(tǒng)考察培養(yǎng)方式和培養(yǎng)條件的基礎(chǔ)上,通過SEM、原子力顯微鏡(AFM)、FT-IR、XR
6、D和NMR分析,結(jié)果表明:在30℃下靜態(tài)培養(yǎng)條件下,原位合成了細菌纖維素纖維/碳納米管復(fù)合材料,碳納米管被嵌入細菌纖維素纖維的網(wǎng)絡(luò)中,形成了碳納米管網(wǎng)絡(luò),與細菌纖維素纖維網(wǎng)絡(luò)互相貫穿,構(gòu)建成細菌纖維素纖維-碳納米管三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu);碳納米管的加入既影響了細菌纖維素亞微纖組裝方式,由纖維素束轉(zhuǎn)變?yōu)楸馄綘罾w維素帶,寬度達400~900 nm,又影響其結(jié)晶形態(tài)和結(jié)晶度,結(jié)晶指數(shù)由84.3%降為80.65%,纖維素Ia含量由87.4%降為79.6%
7、。在30℃下?lián)u床培養(yǎng),原位合成了細菌纖維素纖維/碳納米管復(fù)合材料,細菌纖維素纖維包裹碳納米管,擰成纖維狀繩,纖維素的結(jié)晶指數(shù)和纖維素Ia含量比靜態(tài)培養(yǎng)低。在14℃下?lián)u床培養(yǎng),原位制備了細菌纖維素纖維和碳納米管復(fù)合材料,碳納米管和細菌纖維素自組裝成空心球,沿徑向呈放射狀排列,分布均勻,經(jīng)FT-IR、XRD和NMR分析,證明該纖維素是完全無定形纖維素。
把細菌纖維素膜浸泡在碳納米管懸浮液中,利用吸附作用,制備細菌纖維素纖維/碳
8、納米管復(fù)合材料,結(jié)果表明,在膜表面均勻沉積了一層碳納米管,形成導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò),通過SEM分析和電阻率測試表明,碳納米管濃度越高,浸泡時間越長,碳納米管的沉積量越多;在搖床振蕩和超聲波輔助作用下,碳納米管沉積量可進一步增加,使得細菌纖維素纖維/碳納米管納米復(fù)合材料的電阻率降低至0.865Ω·cm。
細菌纖維素纖維經(jīng)勻漿后形成漿液,利用打漿法制備細菌纖維素纖維/碳納米管納米復(fù)合材料,經(jīng)AFM分析,細菌纖維素纖維和碳納米管形成互相穿貫
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