《表3 FK/PVA复合纳米纤维膜与FK粉末的TG分析Table 3 TG analysis of FK/PVA composite nanofibrous membranes and FK powd

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《羽毛角蛋白/PVA复合纳米纤维膜的制备及表征》


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图4、表3为FK/PVA复合纳米纤维膜与FK粉末的热重分析。FK粉末的热失重分为两个阶段,200℃以下的少量失重是由羽毛角蛋白中吸附水的蒸发而引起的,200~450℃之间的主要失重则是由蛋白质的热分解所致。纯PVA纳米纤维膜和FK/PVA复合膜均有3个失重区域,200℃以下的失重来自材料中吸附水的蒸发,200~380℃之间的失重是由于FK、PVA分子链的热分解,400~450℃之间的失重则是由于PVA热分解生成的副产物[10,16]。结合表3可以看出,随着复合纤维膜中FK含量的增加,200℃以前的失重率增加,这是因为FK中的羧基、酰胺基等亲水基团增强了膜材料的亲水性,使其在相同保存条件下吸附的水(即吸湿率)更多。在200~450℃之间的主要热分解失重区域,从失重起始温度看,复合纤维膜在200℃左右的起始失重温度略低于纯PVA纤维膜(0/10)。但是在失重率方面,纺丝液中FK所占的配比越大,热失重曲线的斜率越小,即纤维膜材料的失重速率越小。500℃时,纯PVA纤维膜的失重率为96.2%,而FK/PVA为3/7的复合纤维膜的失重率为84.4%。由此可以看出,FK的加入可以在一定程度上提高FK/PVA复合纳米纤维膜的热稳定性能。