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双降解地膜的制备,结构和性能研究

上传者:upcfxx |  格式:ppt  |  页数:14 |  大小:0KB

文档介绍
硬脂酸铁产品验证其主要红外吸收谱带的归属见表:波数(cm-1)振动类型282~306Fe2O面内振动345~376FeO面内振动582~710Fe3O面内振动720~740CH2(n>4)的伸缩振动1410~1469CH2和CH3的弯曲振动1724C=O的特征峰2849~2915脂肪族的C-H的伸缩振动结果讨论四.光、生物双降解地膜光降解性能(通过红外光谱图)下图为降解前薄膜的红外光谱:其主要吸收带及归属列于右表:波数(cm-1)振动类型2850~2920脂肪族C-H伸缩振动,其中2850和2920的峰分裂是由于结晶引起的峰的分裂3000~3650淀粉大分子上的O-H伸缩振动2850~2911淀粉大分子上的C-H伸缩振动1640淀粉大分子上的O-H弯曲振动915~971淀粉大分子上的C-O-H和C-O-C伸缩振动1459CH2和CH3的弯曲振动1370CH3甲基对称变性振动1076甲基对称变形振动769甲基对称变形振动722CH2(n>4)的伸缩振动568硬脂酸铁的Fe3O的面内振动结果讨论四.光、生物双降解地膜光降解性能(通过红外光谱图),在紫外灯(波长为2537Å)下辐照15天后的红外谱图:其主要吸收谱带及特征峰的归属列于右表:波数(cm-1)振动类型2850~2920脂肪族C-H伸缩振动,其中2850和2920的峰分裂是由于结晶引起的峰的分裂3000~3650淀粉大分子上的O-H伸缩振动2850~2911淀粉大分子上的O-H伸缩振动1640淀粉大分子上的O-H弯曲振动915~971淀粉大分子上的C-O-H和C-O-C伸缩振动1710~1785羰基的振动1465CH2和CH3的弯曲振动1372C-O-C变形振动峰,PE在降解时发生交联成网状结构1076甲基对称变形振动887~909双键的伸缩振动769甲基对称变形振动722CH2(n>4)的伸缩振动426FeO的面内振动

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