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木质素磺酸(盐)与重铬酸钠反应生成木质素磺酸与铬的化学络合物称为铬木质素。木质素磺酸(盐)足水溶性高分子电解质,加大重铬酸盐量就生成耐水性三度空间结构的凝胶,凝胶化反应开始时间是根据木质素磺酸溶液的浓度,重铬酸盐的加入量, 相似文献
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<正> 前言亚硫酸盐纸浆废液经氯化后生成氯化纸浆废液即氯化木质素磺酸钙,从其浆液粘度、凝胶时间、凝胶强度、抗渗性能及凝胶体耐老化性能等方面都较原来的铬木质素优越。目前国外已注意发展这种灌浆材料,国内尚未见此研究报道。本文旨在研究利用纸浆废液的氯化作为一种灌浆材料,探讨纸浆废液中木质素磺酸钙引进氯原子后的结构及其性能。基本原理木质素磺酸钙的氯化反应在水溶液中进行,而氯在水溶液中以分子氯和次氯酸平衡存在: 相似文献
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高分子化学灌浆材料,是在水泥、粘土、沥青等传统灌浆材料的基础上发展起来的一种以有机高分子化合物为主的新型灌浆材料。随着现代大工业的发展,各种巨型工程(特别是地下工程和高层建筑)飞速兴建,对化学灌浆材料提出越来越高的要求;同时,由于高分子科学理论和高分子工业的发展,为各种新型灌浆材料的研制开拓了广阔的前景,特别是有机高分子材料,由于它结构的多样性和性能的可变性,为多种新材料的研制创造了有利条件。 相似文献
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<正> 中国科学院化学灌浆材料考察组于1980年9月15日至29日对日本化学灌浆材料的研究、生产和应用情况进行了考察。考察期间,分别访问了东京大学生产技术研究所、京都大学工学部土木工学教室,成蹊大学工学部工业化学科、东邦化学工业(株)追浜工场及其技术研究所、日东化学工业(株)、油化(株)、积水化学工业(株)滋贺水口工场,日本综合防水(株)及其研究室、(株)、京都国立博物馆文化财保存修理所、日本铁道建设公团青函建设局及吉冈铁道建设所,并参观 相似文献
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木质素是地球上一类含量丰富且重要的天然高分子材料,其地位仅次于纤维素。在木本植物中,木质素的质量分数达到25%。由于木质素的化学惰性和结构复杂性,其实际应用受到了很大的限制。因此,利用化学方法对木质素进行结构改性是将木质素转化为木质素基功能材料的有效途径,对实现资源和环境的可持续发展有着重要意义。本文综述了近10年来木质素功能化发展和应用的相关研究进展,重点介绍了木质素在污水处理、异相催化以及阻燃等方面应用的研究成果,并对该领域未来的研究提出思考和展望,为后续更加深入的研究提供相关的依据和参考。 相似文献
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<正> 美国洛特格斯大学土木工程教授、化学灌浆专家卡罗尔教授于今年5月30日来我所进行学术交流,向我们介绍了美国化学灌浆材料情况的现状及发展前景。目前,国际上研制的化学灌浆材料向着低毒和高性能的方向发展。水玻璃系化学灌浆材料由于毒微价廉,使用量越来越大,占了化学灌浆材料总用量的80%。据介绍,现 相似文献
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采用纸浆废液代替木质素磺酸盐,在一定的条件下以(NH_4)_2S_2O_3—Fe~(2+)氧化还原引发体系,并用氧化铝作交联剂,制成过凝纸浆废液化学灌浆材料,并探索了各种因素对凝胶时间的影响。浆液的干砂固结体无侧限抗压强度及其抗渗性能达4.5公斤/厘米~2以上,固结体经一年浸泡后仍然完好,浸泡液pH=5.3。该浆液适用于砂基或岩基地基的加固,并适用于防渗帷幕的建造。 相似文献
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木质素及其在高分子材料方面的利用课程教学方法与实践 总被引:1,自引:0,他引:1
木质素是一种重要的天然高分子,其开发利用已成为材料科学的热点之一。木质素及其在高分子材料方面的利用课程内容涉及木质素的结构与性质、木质素化学品、木质素热固性材料、木质素热塑性材料、木质素新材料、木质素材料的性能评价等。针对该门课程知识点多且内容分散、知识面宽、知识点新的特点,提出了教学方法:(1)采用案例教学法,密切联系生产实践;(2)采用翻转课堂教学法,提高学生自学能力;(3)加强双语教学,培养国际化专业人才;(4)采用灵活有效的考核方式,着实提高学生综合能力。 相似文献
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木质素活化改性制备酚醛树脂胶黏剂研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
木质素由于化学结构与苯酚相似,通过活化改性可部分替代苯酚制备木质素改性酚醛树脂胶黏剂。既可降低成本、达到生物质资源高效利用的目的,并且制备的木质素改性酚醛树脂胶黏剂有毒残余较低,具有环保意义,是合成制备生物质高分子材料的重要途径。本文综述了国内外研究人员在木质素活化改性制备酚醛树脂胶黏剂研究领域的最新进展,重点介绍了化学改性、物理改性、生物改性等木质素活化改性方法,比较了不同改性产物制备酚醛树脂胶黏剂的性能,并对影响木质素活化改性制备酚醛树脂胶黏剂实现工业化应用的主要因素进行了分析。 相似文献
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木质素改性高分子材料研究进展 总被引:16,自引:0,他引:16
木质素改性高分子材料的基础研究和应用开发极为活跃.在材料中引入木质素,不仅可提高材料的性能,还能降低成本,产生可观的经济效益.本文综述了木质素改性高分子材料的最新研究成果,并由此归纳出木质素结构与材料性能之间的关系,提出了基于控制木质素多级结构的材料设计和性能优化的思路. 相似文献