晶態(tài)納米纖維素的仿生強(qiáng)韌材料構(gòu)筑和應(yīng)用研究

晶態(tài)納米纖維素的仿生強(qiáng)韌材料構(gòu)筑和應(yīng)用研究

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1、分類(lèi)號(hào):O611.4單位代碼:10183研究生學(xué)號(hào):2015332039密級(jí):公開(kāi)吉林大學(xué)碩士學(xué)位論文學(xué)術(shù)學(xué)位()晶態(tài)納米纖維素的仿生強(qiáng)韌材料構(gòu)筑和應(yīng)用研究BioinspiredFabricationofStrongandToughCelluloseNanocrystalsStructuralMaterialanditsApplications作者姓名:孫玉媛專(zhuān)業(yè):無(wú)機(jī)化學(xué)研究方向:仿生構(gòu)筑指導(dǎo)教師:徐雁教授培養(yǎng)單位:化學(xué)學(xué)院2018年12月晶態(tài)納米

2、纖維素的仿生強(qiáng)韌材料構(gòu)筑和應(yīng)用研究BioinspiredFabricationofStrongandToughCelluloseNanocrystalsStructuralMaterialanditsApplications作者姓名:孫玉媛專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):無(wú)機(jī)化學(xué)指導(dǎo)教師:徐雁教授學(xué)位類(lèi)別:理學(xué)碩士答辯日期:2018年12月3日未經(jīng)本論文作者的書(shū)面授權(quán),依法收存和保管本論文書(shū)面版本、電子版本的任何單位和個(gè)人,均不得對(duì)本論文的全部或部分內(nèi)容進(jìn)行任何形式的復(fù)制V修改、發(fā)行、出租、改編等有礙作者著作權(quán)的商業(yè)性使用(但純學(xué)術(shù)性

3、使用不在此限)。否則,應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)的法律責(zé)任。吉林大學(xué)碩士學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明:所呈交學(xué)位論文,是本人在指導(dǎo)教師的指導(dǎo)下,獨(dú)立進(jìn)行研究工作所取得的成果。除文中己經(jīng)注明引用的內(nèi)容外,本論文不包含任何其他個(gè)人或集體己經(jīng)發(fā)表或撰寫(xiě)過(guò)的作品成果。對(duì)本文的研究做出重要貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體,均己在文中以明確方式標(biāo)明。本人完全意識(shí)到本聲明的法律結(jié)果由本人承擔(dān)=學(xué)位論文作者簽名:日期:3/g年/丄月&日中文摘要晶態(tài)納米纖維素的仿生強(qiáng)韌材料構(gòu)筑和應(yīng)用研究摘要自然界中的生物質(zhì)是利用簡(jiǎn)單成分在溫和條件下產(chǎn)生

4、的一類(lèi)具有多級(jí)結(jié)構(gòu),兼具輕質(zhì)、強(qiáng)韌力學(xué)性質(zhì)的優(yōu)秀結(jié)構(gòu)材料。受到生物質(zhì)啟發(fā),構(gòu)筑輕質(zhì)、強(qiáng)韌的多級(jí)結(jié)構(gòu)材料是具有重要科學(xué)意義的熱門(mén)課題之一。目前,該領(lǐng)域的研究工作已在仿貝殼珍珠層、節(jié)肢動(dòng)物外殼、牙齒等方面取得了初步進(jìn)展。然而,現(xiàn)有的工作大多圍繞特定尺度下生物質(zhì)結(jié)構(gòu)的模仿,很少討論全尺度上多級(jí)結(jié)構(gòu)的構(gòu)筑,以及不同尺度上鍵合情況對(duì)力學(xué)性質(zhì)的影響。因此,目前人工合成的結(jié)構(gòu)材料中缺少有效的應(yīng)力傳輸途徑,增韌機(jī)制單一,造成材料不能同時(shí)兼顧高強(qiáng)度和高韌性的情況。晶態(tài)納米纖維素是提取纖維素的微纖維結(jié)晶區(qū)獲得的,具有來(lái)源廣泛、價(jià)格低廉、楊氏模量高

5、、密度低、生物相容性、生物可降解性等優(yōu)點(diǎn)。晶態(tài)納米纖維素在溶液下可經(jīng)過(guò)蒸發(fā)誘導(dǎo)自組裝成手性液晶結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)與骨、象牙、鹿角等生物結(jié)構(gòu)材料中存在的扭轉(zhuǎn)螺旋結(jié)構(gòu)十分相似,是材料韌性的主要來(lái)源。綜合以上特點(diǎn),晶態(tài)納米纖維素是構(gòu)筑人工結(jié)構(gòu)材料的一種理想結(jié)構(gòu)基元。目前對(duì)晶態(tài)納米纖維素手性液晶材料的力學(xué)研究主要集中在提高材料的柔性,但無(wú)法同時(shí)提高強(qiáng)度。如何獲得兼具強(qiáng)度和韌性的纖維素手性液晶結(jié)構(gòu)材料是該領(lǐng)域存在的一種重要問(wèn)題。本文針對(duì)晶態(tài)納米纖維素的仿生結(jié)構(gòu)材料的構(gòu)筑和應(yīng)用研究開(kāi)展了以下工作:(1)晶態(tài)納米纖維素仿生強(qiáng)韌復(fù)合膜的設(shè)計(jì)構(gòu)筑。

6、仿照骨頭中扭轉(zhuǎn)螺旋結(jié)構(gòu)的增韌機(jī)制,以晶態(tài)納米纖維素自組裝體為主體,以聚乙烯醇、葡萄糖作為添加劑,利用蒸發(fā)誘導(dǎo)自組裝方法得到具有手性液晶結(jié)構(gòu)的晶態(tài)納米纖維素-(聚乙烯醇:葡萄糖)((CNC-(PVA:GLU))復(fù)合膜。通過(guò)增加結(jié)構(gòu)中界面間的相互作用和聚合物網(wǎng)絡(luò)中氫鍵數(shù)量,豐富體系內(nèi)的能量消散機(jī)制,使材料在保持較高楊氏模量的同時(shí)韌性得到提高。該復(fù)合膜具有優(yōu)秀的韌性,最高斷裂能為12.1±1.0MJ·m-3,是目前CNC手性液晶膜中文獻(xiàn)報(bào)道最高值的6倍。本工作為提高結(jié)構(gòu)材料的韌性提出了一種普適性的方法。I吉林大學(xué)碩士學(xué)位論文(2)在

7、上一章工作的基礎(chǔ)上,以提高材料的強(qiáng)度為目的,增加聚乙二醇為第三種添加劑,通過(guò)提高材料的均勻性來(lái)提升體系中應(yīng)力傳遞效率。最終獲得的晶態(tài)納米纖維素-(聚乙二醇:聚乙烯醇:葡萄糖)(CNC-(PEG:PVA:GLU))復(fù)合膜最高模量達(dá)16GPa的同時(shí),斷裂拉伸度1%,與密質(zhì)骨的力學(xué)性質(zhì)接近,在纖維素/聚合物手性液晶結(jié)構(gòu)材料中處于較高水平。同時(shí),該復(fù)合膜具有對(duì)濕度刺激響應(yīng)能力,結(jié)合其優(yōu)秀的機(jī)械性質(zhì),將在傳感、加密、建筑等方面擁有廣闊的應(yīng)用前景。關(guān)鍵詞:仿生構(gòu)筑,結(jié)構(gòu)材料,晶態(tài)納米纖維素,應(yīng)力傳遞,增韌IIAbstractBioinsp

8、iredFabricationofStrongandToughCelluloseNanocrystalsStructuralMaterialanditsApplicationsAbstractNaturalstructuralmaterialsarebuiltwithlimi

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