焦亮

作品数:8被引量:11H指数:2
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供职机构:南京林业大学更多>>
发文主题:电解质材料纳米解离纤维素膜木质素更多>>
发文领域:化学工程一般工业技术轻工技术与工程理学更多>>
发文期刊:《高分子材料科学与工程》《造纸科学与技术》《化工时刊》《南京林业大学学报(自然科学版)》更多>>
所获基金:国家自然科学基金江苏省高校优势学科建设工程资助项目引进国际先进农业科技计划江苏高校优势学科建设工程资助项目更多>>
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二级氢氰化搅拌釜反应器的CFD模拟
《化工时刊》2024年第6期19-24,共6页黄蓉 王欣怡 殷文萱 李扬 焦亮 李成胜 
采用计算流体力学(Computational fluid dynamics,CFD)技术,以丁二烯直接氢氰化法制备己二腈中的二级氢氰化反应器为研究对象,通过模拟速度分布、湍动能分布,分析功耗来研究桨叶类型、挡板类型对反应釜内流场的影响。通过减少流场中流...
关键词:二级氢氰化反应 流体力学 湍流模型 湍动能 
碱处理影响纸浆纤维润胀程度的响应曲面优化
《造纸化学品》2020年第6期19-26,共8页焦亮 杨洁 乔永振 戴红旗 
由于天然纤维素自身的结构限制,纤维素资源每年的利用量与天然合成量相比相差甚远,大部分未能有效利用.通过NaOH水溶液预处理,纤维润胀使得纤维微纤丝间结合力减弱,是提高纤维素利用率的有效途径之一.该文采用响应曲面法分析温度、时间...
关键词:纤维素 碱润胀 纤维保水值 氢键 响应曲面 
对甲基苯磺酸预处理麦草备料废渣制备纳米纤维素?被引量:2
《纤维素科学与技术》2019年第1期31-37,共7页高莹 卞辉洋 焦亮 戴红旗 
国家自然科学基金项目(31470599);国家林业局948国际合作项目(2015454)
以麦草备料废渣为原料,经对甲基苯磺酸水解和盘磨机械处理得到纤维素纳米纤丝,并采用化学组分分析、扫描电子显微镜、原子力显微镜、X-射线衍射仪和热重分析仪研究探讨灰分和木质素含量对纳米纤维素形态、尺寸、结晶度和热稳定性的影响...
关键词:麦草备料废渣 对甲基苯磺酸 盘磨处理 纤维素纳米纤丝 
纳米纤维素膜疏水化改性研究进展
《江苏造纸》2018年第4期8-14,共7页杨伟胜 焦亮 戴红旗 
国家自然科学基金项目(31470599);江苏省高校优势学科建设项目(PAPD).
因表面富含羟基,羧基,磺酸基等官能团,纳米纤维素表现出强的亲水性。在潮湿环境下,亲水性的纳米纤维素膜如何维持高的机械性能,成为其在高附加值领域应用中一个重要又易被忽视的问题。本文首先阐述了纳米纤维素膜材料的天然亲水性问题,...
关键词:纳米纤维素膜 疏水改性 应用性能 研究进展 
纳米纤维素膜疏水化改性研究进展被引量:3
《纤维素科学与技术》2017年第3期60-68,共9页杨伟胜 焦亮 愈智怀 戴红旗 
国家自然科学基金项目(31470599);江苏省高校优势学科建设项目(PAPD)
近些年来,以纳米纤维素为原料制备出的柔性透明薄膜,因其优异的机械性能、可再生性、生物相容性等,在新型包装材料、透明电子元器件基底等领域展现出巨大的应用价值。然而在潮湿环境下,纳米纤维素膜如何维持高的机械性能,成为其在高附...
关键词:纳米纤维素膜 疏水改性 应用性能 
成型方法对纳米纸表面形貌与光学性能的影响被引量:2
《高分子材料科学与工程》2017年第8期96-101,共6页杨伟胜 焦亮 戴红旗 
国家林业局948项目(2015454);国家自然科学基金资助项目(31470599);江苏省高校优势学科建设项目(PAPD)
通过TEMPO氧化、高压均质作用成功从机械预处理后的针叶木纤维中,抽离出直径20~25nm、长度几百纳米到几微米的纤维素纳米纤丝(CNFs);然后以此为原料分别采用浇铸、真空抽滤的方法制备纳米纸。使用环境扫描电镜,原子力显微镜、紫外/可见...
关键词:纳米纸 浇铸法 真空抽滤法 光学雾度 表面形貌 
打浆压溃作用对切短纤维形态结构的影响被引量:1
《南京林业大学学报(自然科学版)》2017年第1期143-148,共6页李关莲 焦亮 卞辉洋 焦丽 戴红旗 
国家林业局“948”项目(2015454);国家自然科学基金项目(31470599);江苏高校优势学科建设工程资助项目(PAPD)
【目的】基于植物细胞壁微观结构特征,建立纤维S2层微纤丝长度与微纤角的关系模型,并计算出适合制备纳米纤维的纤维长度。【方法】利用打浆机疏解将纤维快速切短至计算长度范围,在pH 7.5的碱性环境下对切短后纤维进行压溃处理,观察纤维...
关键词:纤维长度 打浆压溃 渗透与润胀 微纤丝化 
切短与压溃对制备柔性纳米纤维素纤维作用被引量:3
《造纸科学与技术》2016年第1期5-10,共6页李关莲 焦亮 卞辉洋 焦丽 戴红旗 
国家948项目(2015454);国家自然科学基金项目(31470599);江苏省高校优势学科建设项目(PAPD)
天然纤维素超分子结构中存在高度规整的结晶区,以及微纤丝间超强的氢键强结合力使纤维素难以溶于大多数的普通溶剂,常规的化学或物理方法难以将纤维很好解离成微纤丝。本文依据木质纤维分子结构与形态特征,分析切断与切短、压溃、搓揉...
关键词:植物纤维 切断与切短 压溃 搓揉与剪切 微纤丝解离 
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