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单宁呋喃树脂衍生的新型多孔/无孔泡沫结构的制备与表征
Industrial Crops and Products ( IF 5.6 ) Pub Date : 2021-01-28 , DOI: 10.1016/j.indcrop.2021.113264 Jinxing Li , Jingjing Liao , Hisham Essawy , Jun Zhang , Taohong Li , Zhigang Wu , Guanben Du , Xiaojian Zhou
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更新日期:2021-01-29
Industrial Crops and Products ( IF 5.6 ) Pub Date : 2021-01-28 , DOI: 10.1016/j.indcrop.2021.113264 Jinxing Li , Jingjing Liao , Hisham Essawy , Jun Zhang , Taohong Li , Zhigang Wu , Guanben Du , Xiaojian Zhou
近来,已经开发出表现出优异性能的基于丹宁呋喃树脂的泡沫。但是,在工业化之前必须改善其脆性和隔热性。因此,在催化剂,表面活性剂和溶剂的存在下,将通过液化获得的来自木树皮的单宁浓缩物与糠醇混合。该过程包括立即原位形成树脂基质,然后自发成型并固化以产生独特的多孔/无孔结构。此外,研究了这种材料的孔结构,机械强度,脆性,隔热性和耐火性。结果表明,所开发的材料以穿过界面进入另一个无孔层的细胞层的形式显示出独特的双层结构,如通过扫描电子显微镜成像所揭示的。此外,多孔层的孔隙率明显低于标准单宁泡沫的孔隙率。机械测试表明,抗压强度为0.183和> 50 MPa(无孔层没有屈服点),内部粘结强度分别为多孔层和无孔层0.014和0.61 MPa。总是观察到破裂发生在细胞层而不是界面处。细胞层的极限氧指数约为24.51%,与无孔层的极限氧指数(28.32%)相当。根据热重分析(TGA),整个泡沫结构很容易分解为2.8%的最终残余质量。而不管,
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