科研专业方向
研究领域:
新型纤维及复合材料制备技术
研究方向:
1、功能高分子材料的合成与表征,特别是纳米微晶纤维素的改性及其在化工、食品、医药、纺织等领域中的应用;2、可见光下具有催化活性的纳米氧化钛的制备;3、具有核壳结构的超轻纳米粉
研究领域:
新型纤维及复合材料制备技术
研究方向:
1、功能高分子材料的合成与表征,特别是纳米微晶纤维素的改性及其在化工、食品、医药、纺织等领域中的应用;2、可见光下具有催化活性的纳米氧化钛的制备;3、具有核壳结构的超轻纳米粉
合作单位 | 合作论文数量 |
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南京大学化学化工学院 | 3 |
广东职业技术学院轻化工程系 | 1 |
湖南大学材料科学与工程学院 | 1 |
中国科学院广州化学研究所 | 1 |
中国科学院广州化学研究所纤维素化学开放实验室 | 1 |
论文标题 | 基金名称 |
---|---|
SEBS-g-MAH增容PS/PC体系的结构与力学性能 | 中央高校基本科研业务费专项资金资助 |
纤维素在离子液体中的均相热塑化改性 | 国家自然科学基金资助项目 |
棒状纳米微晶纤维素诱导制备花状TiO2纳米晶体 | 国家自然科学基金 |
DTA中升温速率及样品热导率对Tg测量值影响的模拟研究 | 国家重点基础研究专项经费资助项目 |
差热分析求可逆相变焓的模拟研究 | 国家重点基础研究专项经费资助 |
高压均质技术对低熔点玻璃粉的细化及烧结性能的影响 | 国家自然科学基金 |
负责实施和承担了包括国家攀登项目(子课题)、知识创新工程、国家自然科学基金、广东省自然科学基金、广州市科技攻关项目及国际合作项目等在内的三十余项课题,并有多项研究成果实现了产业性转化。获国家发明专利十余项。具体业绩体现在四个方面:一、发明了用化学法可控地制备不同晶形、不同形状纤维素纳米粉体的方法,并攻克了纳米纤维素干粉在水及有机介质中的再分散性难题。纳米纤维素的粒径可控制在30~100纳米的任意尺寸范围内,远比国外同类产品幼细,完全可替代进口。该成果已在广东省成功实现了工业性转化。二、设计并合成出一系列具有固-固相变功能的高分子材料,特别是以纤维素为骨架材料的固-固相变功能材料,其综合性能尤为突出,贮能性是国外同类材料的三至五倍。通过与织物的复合,制备出具有一定调控温能力的智能化服装面料,该成果已引起有关部门和相关企业的高度兴趣,有望进一步得到应用。三、对高分子共混体系的相分离和高分子的溶液理论进行了系统研究,得到了高分子溶液的团簇理论和相应的热力学理论。四、在热分析理论方面,修正了现有理论,提出了普适的差热分析及调制差热分析解析理论,扩大了热分析的应用范围。
聚乙烯醇/纳米石墨片复合材料的制备及导电性能
聚碳酸酯-聚二甲基硅氧烷共聚物的制备及其对聚碳酸酯的改性
中空玻璃微珠含量对回收聚对苯二甲酸乙二醇酯/聚碳酸酯基复合泡沫材料性能的影响
聚碳酸酯在乙二醇中的可控醇解
聚碳酸酯醇解产物的共聚
水溶液合成纳米银/纳米微晶纤维素复合物及其抗菌性能
SEBS-g-MAH增容PS/PC体系的结构与力学性能
纤维素在离子液体中的均相热塑化改性
水溶液合成纳米银/纳米微晶纤维素复合物及其抗菌性能
塑木复合材料用木粉的染色工艺研究
PS/PC微孔材料的制备和性能研究
棒状纳米微晶纤维素诱导制备花状TiO2纳米晶体
高压均质技术对低熔点玻璃粉的细化及烧结性能的影响
马来酸酐接枝木质纤维素及其热稳定性的研究
聚苯乙烯溶液凝聚成膜过程的分子链缠结
聚丙烯退火过程中高分子链的缠结
棒状纳米微晶纤维素的热降解行为(英文)
棒状纳米微晶纤维素的表面疏水改性研究
差示扫描量热仪对物质相变潜热的精确量度
DSC程序设定升(降)温速率偏离的简易修正方法
DTA中升温速率及样品热导率对Tg测量值影响的模拟研究
差热分析求可逆相变焓的模拟研究
聚乙二醇/二醋酸纤维素相变材料的组成与储能性能间的关系
一种自控温柔性高分子PTC材料及其制备方法
一种高压均质法辅助制备的聚乳酸微粉、复合材料及其方法
一种异质结结构的二维纳米材料的制备方法
一种二维层状材料-聚乙烯醇水凝胶及其制备方法
一种释放负离子的透气型皮塑复合材料及其制备方法和应用
一种透气性复合薄膜及其制备方法
一种纳米石墨片与二氧化钛复合材料及其制备方法和应用
一种聚碳酸酯的回收方法
一种纳米银-纳米微晶纤维素复合物及其制备方法与应用
一种可被生物组织完全吸收的氧化纤维素材料和制法
一种水溶性阳离子纤维素材料及其制备方法
一种超低结晶度的微纳米纤维素的制备方法