纸张质量检测:结合多媒体显微镜与傅立叶红外光谱技术
从图4可以看出,IPDI处理后的纤维表面生成许多颗粒状物质,填充在纤维之间,这些物质使纤维与纤维之间形成架桥结构,由于这些氨基甲酸酯架桥结构具有比较高的键能,而且不与水反应,因此大幅度提高了聚氨酯化纸张的干强度和湿强度。
对比图5和图6可以看出,TDI处理后的纸张纤维之间残留有较多的TDI,而IPDI处理后的纸张中则残留的IPDI较少,这也就说明了TDI处理的纸张比IPDI处理的纸张的透气度小的原因。
傅立叶红外光谱分析
TDI聚氨酯化后纸张的傅立叶红外光谱如图7所示。参考聚氨酯和纤维素的红外光谱图,可以发现一些与聚氨酯有关的吸收峰:
1、在3415.12cm处有-OH和-NH吸收;
2、在2276.82cm处有弱-N=C=O吸收,说明有过量的TDI存在于纸张中;
3、在1541.94cm处有-CO-NH-吸收,说明TDI与纤维素羟基发生了化学反应生成了R-CO-NH-Ar聚氨酯结构。综上所述,TDI与纤维素中的羟基发生了化学反应生成了聚氨酯结构。
IPDI聚氨酯化后纸张中的傅立叶红外光谱如图8所示:
1、在3418.86cm处有-OH和-NH吸收;
2、在2270~2240cm处没明显的吸收,说明纸张中几乎没有残余的IPDI,反应完全;
3、在1559.60cm处有-CO-NH-吸收,说明IPDI与纤维素中羟基发生了化学反应生成了R-CO-NH-Ar聚氨酯结构。综上所述,IPDI与纤维素中的羟基发生了化学反应生成聚氨酯结构,这就是IPDI进行聚氨酯化后纸张的强度(包括湿强度)大大增强的原因。而且残余的IPDI很少,说明IPDI与纤维中的羟基反应更为安全。
结论
多媒体显微镜观察和傅立叶红外光谱分析结果表明:TDI和IPDI对纸张的增强作用都是由于纤维素上的一部分羟基与-N=C=O基团反应生成氨基甲酸酯结构,使得纤维之间存在有较多的聚合物起架桥作用,把纤维间的氢键结合转化为化学键结合,从而不仅增强了单根纤维的强度而且加固了纤维之间的连接。
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用户评论
这个研究太酷了!之前没想过用多媒体显微镜来检测纸张,竟然还能用傅立叶红外光谱分析更全面地了解纸张成分。 这真是一种新的研究方法,希望能有更多应用场景。
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读完这篇博文,我对多媒体显微镜和傅立叶红外光谱仪有了更深入的理解。 感觉科学家们真的厉害,用这些高科技手段分析材料,能发现很多肉眼无法看到的细节!
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作为一名历史爱好者,对于研究纸张的历史和真伪都非常感兴趣。 多媒体显微镜和傅立叶红外光谱分析可以帮助我们更好地理解古董纸张的制作工艺和年代,真是太棒了!
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多媒体显微镜检测纸张?这个方法听起来很有趣,不过要操作起来会不会比较复杂呢?需要一定的专业技能和设备支持吗?
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傅立叶红外光谱分析确实是一项高深莫测的科学技术。 这篇博文解释得还是挺清楚的,让我对这种分析方法有了初步的了解。 希望将来有机会能亲眼目睹这种检测过程!
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说实话,这个研究方向对我来说有点抽象。 多媒体显微镜和傅立叶红外光谱分析听起来很专业,我不太明白它们的具体应用场景在哪里。
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对于一些文物修复工作来说,使用多媒体显微镜检测纸张确实非常重要。它能帮助我们更好地了解纸张的结构和成分,从而更精准地进行修复工作。
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我觉得这个研究很有潜力,但还有一些细节需要进一步探讨,比如检测的准确性和效率问题,以及是否可以应用于不同类型纸张。
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总而言之,这篇博文对多媒体显微镜和傅立叶红外光谱分析做了很好的介绍。 我更了解了这两项技术的优势和应用范围。期待未来的研究成果能带来更多惊喜!
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文章写得很有意思,特别是介绍多媒体显微镜的原理和作用非常全面。 不过对于一些专业术语,可以解释得更深入一些,帮助读者更好地理解。
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这个研究的方向确实比较新颖,希望能够得到更多的大规模应用。 多媒体显微镜检测纸张这种方法,未来也许能在各种工业领域发挥重要作用!
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对于喜欢收藏古董或者做工艺品的朋友来说,这篇博文非常实用。 了解多媒体显微镜和傅立叶红外光谱分析,可以帮助大家更好地鉴别真假、研究文物历史。
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我更倾向于传统纸张检测方法,因为我认为很多时候,直接观察纸张的质感和颜色就能判断其真伪。 多媒体显微镜这种技术反而显得过于复杂。
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这篇博文虽然介绍了很多专业知识,但缺乏实际案例的支撑,这让我很难理解它的具体应用价值。 如果能结合一些实例讲解,效果会更好!
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我觉得该研究对纸张检验领域起到了重要作用,为我们提供了新的检测手段和分析方法。 期待更多类似研究成果出来,不断推动纸张科技发展!
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想要真切了解多媒体显微镜和傅立叶红外光谱分析,建议大家亲自去博物馆或者文物修复机构看看。实地体验会让理解更深刻!
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说实话,这种研究虽然很新颖,但也过于注重技术本身的展示,缺乏对实际应用领域深层的思考和探讨。
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