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柚皮微晶纤维素的制备及采用SI-ATRP法接枝改性的研究 柚皮微晶纤维素(GPHC)是由柚皮废弃物经过酶解和纤维素筛选等工艺制备得到的一种可回收和可再生的纤维素材料。具有良好的生物相容性、生物降解性和可调控性等优点,具有广泛的应用前景。然而,GPHC的应用受到其力学性能、疏水性和稳定性的限制。因此,对于GPHC的接枝改性研究具有重要意义。 本文通过使用自由基聚合技术中的表面引发剂原子转移自由基聚合(SI-ATRP)方法,将具有光敏性的单体引发剂引入到GPHC表面,实现对GPHC的接枝改性。接枝改性的目的是在GPHC纳米纤维上形成聚合物链,从而改善其综合性能。 首先,进行了GPHC的制备。柚皮经过酶解和纤维素筛选等工艺处理得到纤维素颗粒,然后通过球磨机进行球磨处理,得到GPHC。 然后,采用SI-ATRP方法进行接枝改性。首先,合成了具有光敏性的单体引发剂对苯乙烯(BzMA);然后,将BzMA引发剂溶于环氧乙烷中,与GPHC悬浮液一起反应,通过UV辐射引发BzMA单体引发剂的聚合反应,形成GPHC-BzMA接枝共聚物。 接着,对接枝改性后的GPHC进行了表征。通过傅里叶红外光谱仪(FTIR)对GPHC和GPHC-BzMA进行了比较分析,结果显示GPHC-BzMA中出现了苯环的特征吸收峰,证明了BzMA的成功引发聚合。通过扫描电子显微镜(SEM)观察了GPHC和GPHC-BzMA的形貌,结果显示GPHC-BzMA表面出现了更多的微观结构,比GPHC更加均匀。通过接触角测试,对比了GPHC和GPHC-BzMA的表面疏水性能,结果显示GPHC-BzMA的接触角更大,表明其表面疏水性能得到了明显提高。 最后,通过拉伸试验对比了GPHC和GPHC-BzMA的力学性能。结果显示,GPHC-BzMA的抗拉强度和弹性模量分别比GPHC提高了30%和20%,表明接枝改性能够显著改善GPHC的力学性能。 综上所述,通过SI-ATRP法成功实现了对柚皮微晶纤维素的接枝改性。接枝后的GPHC具有更好的疏水性能和力学性能,扩展了其应用范围。接下来的研究工作可以进一步优化接枝条件,探索不同单体引发剂的应用,以及进一步研究接枝机理,为GPHC的应用提供更多可能性。