1. 中国科学院过程工程研究所离子液体清洁工程北京市重点实验室,北京 1001902. 中国科学院大学化学工程学院,北京 1000493. 郑州中科新兴产业技术研究院,河南 郑州 4500004. 吕勒奥理工大学能源工程学院,瑞典 吕勒奥 97187
收稿日期:
2020-02-27修回日期:
2020-03-31出版日期:
2021-02-22发布日期:
2021-03-01通讯作者:
聂毅基金资助:
离子液体法构筑石墨烯复合导电纤维及其性能的调控机制;离子液体与角蛋白的相互作用机制和构效关系研究;郑州高层次人才The construction of phase diagram for ionic liquid/wool fiber/coagulator ternary systems
Fengjiao PAN1,2,3, Le ZHOU1,2,3, Shaojuan ZENG1, Xue LIU1, Yanrong LIU4*, Yi NIE1,2,3*1. Beijing Key Laboratory of Ionic Liquids Clean Process, Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China2. School of Chemical Engineering, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China3. Zhengzhou Institute of Emerging Industrial Technology, Zhengzhou, Henan 450000, China4.. Energy Engineering, Division of Energy Science, Lule? University of Technology, Lule? 97187, Sweden
Received:
2020-02-27Revised:
2020-03-31Online:
2021-02-22Published:
2021-03-01摘要/Abstract
摘要: 三元相图是研究羊毛角蛋白再生过程热力学行为的有效工具。通过浊度测试和Boom经验方程构建离子液体(IL)/羊毛纤维/凝固剂浊点线性关系(LCP)曲线和三元相图,进一步系统地研究了凝固剂种类、再生温度和离子液体结构对羊毛角蛋白再生性能的影响规律。结果表明,羊毛角蛋白最优再生体系是1-乙基-3-甲基咪唑磷酸二乙酯([Emim]Dep)/羊毛纤维/水(25℃)。对羊毛纤维原料和不同再生条件获得的再生羊毛角蛋白进行FT-IR和XRD表征,结果表明再生羊毛角蛋白的结构和羊毛纤维原料基本保持一致,但相对结晶度有所下降。实验温度为25℃时,以水为凝固剂制备的再生羊毛角蛋白相对结晶度最高。
引用本文
潘凤娇 周乐 曾少娟 刘雪 刘艳荣 聂毅. 离子液体/羊毛纤维/凝固剂三元相图的构建[J]. 过程工程学报, 2021, 21(2): 160-166.
Fengjiao PAN Le ZHOU Shaojuan ZENG Xue LIU Yanrong LIU Yi NIE. The construction of phase diagram for ionic liquid/wool fiber/coagulator ternary systems[J]. Chin. J. Process Eng., 2021, 21(2): 160-166.
使用本文
导出引用管理器 EndNote|Ris|BibTeX
链接本文:http://www.jproeng.com/CN/10.12034/j.issn.1009-606X.220063
http://www.jproeng.com/CN/Y2021/V21/I2/160
参考文献
相关文章 15
[1] | 宋春雨 聂普选 马守涛 任国瑜. 典型过程强化技术在纳米材料制备中的应用进展[J]. 过程工程学报, 2021, 21(4): 373-382. |
[2] | 郑征 何宏艳. 基于全球专利信息的离子液体领域发展态势分析[J]. 过程工程学报, 2021, 21(4): 383-393. |
[3] | 郭艳东 张晓春 游琳琳. 水对离子液体微观结构和传输性能的影响[J]. 过程工程学报, 2021, 21(4): 431-439. |
[4] | 王雨晴 刘居陶 徐琴琴 银建中. 超临界流体沉积制备[Emim][BF4]支撑型离子液体膜及其气体分离性能[J]. 过程工程学报, 2021, 21(2): 134-143. |
[5] | 刘亚迪 Niklas Hedin 赵国英 贾利娜 聂毅. 低场MRI原位研究离子液体合成及相态变化[J]. 过程工程学报, 2020, 20(7): 807-821. |
[6] | 张家赫 邢春贤 张海涛. 纳米SiO2填料对离子凝胶电解质及高压超级电容器性能的影响[J]. 过程工程学报, 2020, 20(3): 354-361. |
[7] | 刘佳慧 刘会婷 赵国英 孙振宇. 离子液体自模板合成多孔碳氮材料及其对二氧化碳的吸附[J]. 过程工程学报, 2020, 20(1): 108-115. |
[8] | 郑征 霍锋 王瑜. 基于文献计量的离子液体领域研究现状及发展趋势[J]. 过程工程学报, 2019, 19(5): 890-899. |
[9] | 许海洋 孟祥展 夏大厦 惠岚峰 王慧. 功能化离子液体萃取分离甘氨酸[J]. 过程工程学报, 2019, 19(3): 544-552. |
[10] | 王均利 曾少娟 陈能 尚大伟 张香平 李建伟. 氨气吸附材料的研究进展[J]. 过程工程学报, 2019, 19(1): 14-24. |
[11] | 吴文亮 李涛 高红帅 尚大伟 涂文辉 王斌琦 张香平. 咪唑类离子液体高效吸收二氯甲烷[J]. 过程工程学报, 2019, 19(1): 173-180. |
[12] | 晏冬霞 石春艳 吕兴梅 辛加余 王公应. 固定化离子液体高效催化废弃食用油合成生物柴油[J]. 过程工程学报, 2018, 18(S1): 129-137. |
[13] | 刘云竹 符晓芳 高丽华 雷连彩 王轶博. 1,3-二乙酸咪唑磷钨酸盐的制备及其对甲基红的光催化降解性能[J]. 过程工程学报, 2018, 18(S1): 146-152. |
[14] | 王斌琦 张香平 尚大伟 冯建朋 吴慧 张彦春 李建伟. [Bmim][PF6]高效吸收二氯甲烷及流程模拟[J]. 过程工程学报, 2018, 18(1): 82-87. |
[15] | 崔哲 郭艳东 霍锋 谢小东. CO2和CH4在离子液体体系中的平均力位能的分子动力学模拟[J]. 过程工程学报, 2018, 18(1): 182-189. |
PDF全文下载地址:
http://www.jproeng.com/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=3568