Page 86 - 《精细化工》2020年第7期
P. 86
·1368· 精细化工 FINE CHEMICALS 第 37 卷
不同 GO 含量的醇凝胶球粒径高斯拟合参数见表 1。 径近似相同,比未添加 GO 的 MCC 醇凝胶球粒径略
小。随着 GO 含量的增加,确定系数 R 有所下降,
2
这表明醇凝胶球粒径均匀程度降低。
表 1 不同 GO 含量的醇凝胶球粒径高斯拟合参数表
Table 1 Gaussian fitting parameter table of particle size of
ethanol gel spheres with different GO content
GO 含量/% 平均粒径/mm μ/mm R 2
0 2.78 2.79 0.9985
3 2.71 2.71 0.9758
6 2.72 2.74 0.9593
9 2.72 2.74 0.8897
醇凝胶球的制备过程中因针头大小、挤压速度、
降落高度都是相同的,所以在重力作用下液滴的质
量体积近似相同。醇凝胶球中加入的 GO 含有丰富
的含氧官能团,这些官能团可能会和纤维素分子链
的氢键产生相互作用 [13] ,阻碍醇凝胶球中乙醇对
MCC 起到的润涨支撑作用,因此体积会略小。由于
GO 含量很少并且跨度小,所以阻碍作用不明显,3
种 MCC-GO 凝胶球(GO 含量分别为 3%、6%、9%)
平均粒径基本相同。当 GO 含量过多时,GO 会发生
团聚,导致制备的醇凝胶球中每个微球之间 GO 含
量不均,因此阻碍润胀作用不一,最后致使粒径大
小不均匀。
2.2.2 GO 含量对气凝胶球粒径的影响
图 4 为 GO 含量对气凝胶球粒径分布的影响。
不同 GO 含量的气凝胶球粒径高斯拟合参数见表 2。
图 3 GO 含量对醇凝胶球粒径分布的影响
Fig. 3 Effect of GO content on the particle size
distribution of alcohol gel spheres
由图 3 可以看出,不同 GO 含量的醇凝胶球粒
径分布在 2.7~2.8 mm,且分布较为均匀。从表 1 可
知,不同 GO 含量的醇凝胶球平均粒径与其各自的
拟合均值 μ 接近,其中添加 GO 的醇凝胶球平均粒