《表1 拉伸试验结果的应力应变数据》

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《磁性细菌纤维素复合材料的原位合成及其表征》


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如图2a所示,MBC下表面(右下)上的纳米粒子均匀分散在纤维的表面,如箭头所示即为SPIONs。根据MBC上下表面的宏观图片可知,纳米粒子主要集中在下表面,而上表面与普通BC无明显差异。BC与MBC两者均能保持良好的三维形貌,纤维的形态没有明显的变化。在图2b的热重图可知,随着温度的升高,BC和MBC的质量在减少,温度从168℃至363℃时质量分数从81.18%减少到76.12%,因此可得其负载量为5.06%。图2c为BC和MBC的拉伸实验图,由图可知随着断裂伸长率的增加,拉伸强度也在上升。由表1的数值可得,两种材料都有着良好的机械性能,MBC比BC的杨氏模量和拉伸强度有所增加,断裂伸长率有所下降,机械性能的改变可能归因于纳米粒子的均匀分布以及与纤维之间的附着力,从而使得纤维到纳米粒子之间的应力传递变得有效[14]。