• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    山梨醇摻雜對PVA/PEDOT∶PSS共混纖維結(jié)構(gòu)和導(dǎo)電性能的影響*

    2016-08-11 02:38:52王新月葛明橋馮古雨
    功能材料 2016年7期
    關(guān)鍵詞:山梨醇

    王新月, 葛明橋, 馮古雨

    (1. 江南大學 生態(tài)紡織教育部重點實驗室,江蘇 無錫 214122; 2. 江南大學 紡織服裝學院,江蘇 無錫 214122;

    ?

    山梨醇摻雜對PVA/PEDOT∶PSS共混纖維結(jié)構(gòu)和導(dǎo)電性能的影響*

    王新月1, 2, 葛明橋1, 2, 馮古雨1,2

    (1. 江南大學 生態(tài)紡織教育部重點實驗室,江蘇 無錫 214122; 2. 江南大學 紡織服裝學院,江蘇 無錫 214122;

    摘要:為改善PVA/PEDOT∶PSS共混纖維的導(dǎo)電性能,采用濕法紡絲的方法,通過向PVA/PEDOT∶PSS混合紡絲液中添加山梨醇,制備出經(jīng)山梨醇摻雜的PVA/PEDOT∶PSS共混纖維。采用紅外光譜分析儀(FT-IR),高阻計,X射線衍射儀(XRD),顯微共聚焦激光拉曼光譜儀,掃描電子顯微鏡(SEM),電子單纖維強力儀對共混纖維的結(jié)構(gòu)與性能進行測試表征。通過對比分析摻雜前后共混纖維電導(dǎo)率的變化,探究了山梨醇摻雜對PVA/PEDOT∶PSS共混纖維結(jié)構(gòu)和導(dǎo)電性能的影響。結(jié)果表明,山梨醇摻雜可以改善PVA/PEDOT∶PSS共混纖維的導(dǎo)電性能,摻雜質(zhì)量分數(shù)為7%時,共混纖維電導(dǎo)率達到19.1 S/cm。XRD結(jié)果顯示,摻雜未改變PVA/PEDOT∶PSS共混纖維的結(jié)晶性能和聚集態(tài)結(jié)構(gòu);拉曼光譜顯示,摻雜使得PEDOT的主要特征峰紅移,PEDOT主鏈發(fā)生苯-醌轉(zhuǎn)變;摻雜使得共混纖維的表面逐漸變得光滑;摻雜后,共混纖維的拉伸強度升高,斷裂伸長降低。

    關(guān)鍵詞:山梨醇;PVA/PEDOT∶PSS;共混纖維

    0引言

    電子型導(dǎo)電聚合物聚 3,4-乙撐二氧噻吩(PEDOT),經(jīng)聚對苯乙烯磺酸根陰離子 (PSS)摻雜后,可以穩(wěn)定地分散在水溶液中,具有高電導(dǎo)率,良好的穩(wěn)定性及較好的光學透明性,在抗靜電涂層[1-2]、電致變色顯示器[3-5]及有機太陽能電池[6-8]等方面應(yīng)用廣泛。近年來,通過濕法紡絲制備PEDOT∶PSS導(dǎo)電纖維的研究迅速發(fā)展,因其具有高電導(dǎo)率,電化學感應(yīng)特性[9]及良好的電荷儲存能力[9],在制備多功能智能電子織物、化學傳感器[10]、電化學驅(qū)動器[11]及儲能電極[12]方面有廣泛的應(yīng)用前景。Okuzaki等[13]通過濕法紡絲制備出PEDOT∶PSS導(dǎo)電纖維,隨后用乙二醇[14]浸泡提高纖維電導(dǎo)率;Jalili等[15]將聚乙二醇加入紡絲液,通過一步濕法紡絲方法制備出具有高電導(dǎo)率的PEDOT∶PSS導(dǎo)電纖維。但是,由于單一成分的PEDOT∶PSS導(dǎo)電纖維成本昂貴且不能滿足部分紡織材料加工時的力學性能要求,因此,選擇力學性能良好、制備工藝簡單的PVA,與PEDOT∶PSS共混在降低成本的同時提高纖維的力學性能。但是由于PVA是絕緣性高分子,與PEDOT∶PSS的共混很大程度上降低了共混纖維的導(dǎo)電性能,因此本文在之前工作的基礎(chǔ)上,將山梨醇作為摻雜劑加入紡絲液,并深入探討了山梨醇摻雜對PVA/PEDOT∶PSS共混導(dǎo)電纖維結(jié)構(gòu)和性能的影響。

    1實驗

    1.1摻雜不同質(zhì)量分數(shù)山梨醇的PVA/PEDOT∶PSS導(dǎo)電纖維的制備

    配置PVA(分子量13.2萬,醇解度99%, 日本Kurary)濃度為100 mg/mL,PEDOT∶PSS(1.3%(質(zhì)量分數(shù)),美國sigma)濃度為5 mg/mL的PVA/PEDOT∶PSS混合溶液。向混合溶液中加入質(zhì)量分數(shù)為1%~8%的山梨醇溶液(分析純,國藥試劑),制得PVA/PEDOT∶PSS/山梨醇混合溶液。將PVA/PEDOT∶PSS/山梨醇混合溶液進行恒溫加熱高速攪拌,加熱溫度為恒溫90 ℃,攪拌速度為1 500 r/min,攪拌5 h后制備出溶解完全、混合均勻PVA/PEDOT∶PSS/山梨醇混合溶液,并作為濕法紡絲的紡絲液。取5 mL紡絲液注入平頭針管(針頭內(nèi)徑D=0.8 mm),將注入紡絲液的針管置于注射泵上,利用注射泵的壓力將紡絲液擠入甲醇凝固浴中進行濕法紡絲,擠出速率為3.6 mL/h,隨后將纖維纏繞到熱輥上進行收集和干燥,熱輥溫度為200 ℃以完全去除共混纖維中的山梨醇,即制得摻雜不同質(zhì)量分數(shù)山梨醇的PVA/PEDOT∶PSS共混導(dǎo)電纖維。

    1.2PVA/PEDOT∶PSS共混導(dǎo)電纖維的性能表征

    樣品的化學結(jié)構(gòu)由Thermo Fisher公司的NICOLET型傅立葉-紅外光譜儀分析測定。樣品的表面微觀形貌由日本Hitachi公司的SU1510型掃描電子顯微鏡觀察得到。采用美國Tektronix公司的Keithley 6517B型高阻計測量單根纖維的電導(dǎo)率。采用YG004型電子單纖維強力儀測試纖維的拉伸力學性能。樣品的聚集態(tài)結(jié)構(gòu)由德國Bruker公司的D8 Advance型X射線衍射儀分析測定,Cu-Kα射線源,掃描速率4°/min。樣品的內(nèi)部分子結(jié)構(gòu)由Renishaw公司的in Via型拉曼光譜儀分析測定,功率0.5 mW,激發(fā)波長785 nm。

    2結(jié)果與討論

    2.1紅外分析

    圖1PVA、PEDOT∶PSS及摻雜不同質(zhì)量分數(shù)山梨醇的PVA/PEDOT∶PSS共混纖維紅外譜圖

    Fig 1 FT-IR spectra of PVA、PEDOT∶PSS and PVA/PEDOT∶PSS blended fibers doped with different sorbitol content

    2.2纖維導(dǎo)電性能分析

    圖2為摻雜不同質(zhì)量分數(shù)的山梨醇的PVA/PEDOT∶PSS共混纖維的電導(dǎo)率變化曲線。從圖2可以看出,未摻雜山梨醇時,PVA/PEDOT∶PSS共混纖維的電導(dǎo)率為2.09 S/cm;隨著山梨醇質(zhì)量分數(shù)的增加,共混纖維的電導(dǎo)率逐漸增加,當山梨醇質(zhì)量分數(shù)增加到7%時,共混纖維電導(dǎo)率最高,達到19.1 S/cm;之后,繼續(xù)增加山梨醇質(zhì)量分數(shù),共混纖維電導(dǎo)率不再變化。這是由于山梨醇的加入增加了共混纖維內(nèi)—OH的數(shù)量,而—OH會與PSS分子鏈間產(chǎn)生相互作用,形成氫鍵,從而間接促使PEDOT主鏈發(fā)生苯-醌轉(zhuǎn)變[19]。為了證明這種變化,做了XRD和拉曼測試。

    圖2摻雜不同質(zhì)量分數(shù)山梨醇的PVA/PEDOT∶PSS共混纖維的電導(dǎo)率變化曲線

    Fig 2 Electrical conductivity curve of PVA/PEDOT∶PSS blended fibers at different sorbitol content

    2.3纖維聚集態(tài)結(jié)構(gòu)分析

    圖3為摻雜不同質(zhì)量分數(shù)山梨醇的PVA/PEDOT∶PSS共混纖維的XRD譜圖。

    圖3摻雜不同質(zhì)量分數(shù)山梨醇的PVA/PEDOT∶PSS共混纖維的XRD譜圖

    Fig 3 XRD patterns of PVA/PEDOT∶PSS blended fibers doped with different sorbitol content

    聚合物的結(jié)晶性能,代表聚合物分子緊密整齊堆砌的程度,是影響聚合物導(dǎo)電性能的重要因素之一[20]。一些導(dǎo)電聚合物的結(jié)晶性能會因有機溶劑的摻雜發(fā)生相應(yīng)變化,由最初的無定形態(tài)轉(zhuǎn)化為利于載流子傳輸?shù)木B(tài)[21],從而使得聚合物的導(dǎo)電性能得到顯著提高。圖3(a)中,未摻雜山梨醇的PVA/PEDOT∶PSS共混纖維的XRD譜圖中沒有出現(xiàn)明顯的結(jié)晶峰,說明共混纖維的聚集態(tài)結(jié)構(gòu)為無定形態(tài)。圖3(b)-(e)中,摻雜不同質(zhì)量分數(shù)的山梨醇共混纖維的XRD譜圖與未摻雜山梨醇的共混纖維的XRD譜圖大致相似,說明山梨醇摻雜并沒有使共混纖維產(chǎn)生晶化,共混纖維仍保持無定形態(tài)。進而說明共混纖維電導(dǎo)率的提高并非源于纖維聚集態(tài)結(jié)構(gòu)的變化。

    2.4拉曼分析

    圖4為未摻雜山梨醇及摻雜7%山梨醇的PVA/PEDOT∶PSS共混纖維的拉曼光譜圖。

    圖4未摻雜山梨醇及摻雜7%山梨醇的PVA/PEDOT∶PSS共混纖維的拉曼光譜圖

    Fig 4 Raman spectra of PVA/PEDOT∶PSS blended fibers

    拉曼光譜是研究有機物分子結(jié)構(gòu)的重要工具,拉曼位移、峰強度及形狀是判斷化學鍵、官能團及高聚物主鏈結(jié)構(gòu)變化的重要依據(jù)[22]。從圖4(a)中可以觀察到,1 428 cm-1處產(chǎn)生一個強吸收特征峰,該特征峰由PEDOT主鏈上單個五元噻吩環(huán)的Cα=Cβ對稱伸縮振動引起[23]。摻雜7%山梨醇后,該特征峰發(fā)生明顯紅移,從1 428 cm-1處移至1 411 cm-1處。這種峰位移的變化說明山梨醇摻雜使得PEDOT主鏈上單個五元噻吩環(huán)的Cα=Cβ轉(zhuǎn)變?yōu)镃α-Cβ,而連接兩個噻吩環(huán)的Cα-Cβ鍵轉(zhuǎn)變?yōu)镃α=Cβ鍵,從而導(dǎo)致PEDOT主鏈由苯式結(jié)構(gòu)變成醌式結(jié)構(gòu)[19],轉(zhuǎn)變過程如圖5所示。根據(jù)Flory高分子溶液理論相關(guān)理論模型[24],苯式結(jié)構(gòu)的PEDOT分子鏈表現(xiàn)為無規(guī)則線團卷曲狀[19],其內(nèi)部載流子沿PEDOT分子鏈遷移的能壘較高[19],遷移速度較慢,從而影響聚合物的導(dǎo)電性能;而當PEDOT分子鏈轉(zhuǎn)變?yōu)轷浇Y(jié)構(gòu)時,分子鏈表現(xiàn)為伸展性卷曲狀,伴隨局部區(qū)域為直線狀[19]。這種伸展性卷曲狀中,分子鏈局部有序結(jié)構(gòu)大幅增加,且部分直線狀主鏈降低了載流子遷移的能壘[19],更有利于載流子遷移,從而使得PVA/PEDOT∶PSS共混纖維的導(dǎo)電性能提高。

    圖5 苯-醌轉(zhuǎn)變結(jié)構(gòu)示意圖

    2.5纖維表面形貌分析

    圖6為摻雜不同質(zhì)量分數(shù)山梨醇的PVA/PEDOT∶PSS共混纖維的電鏡照片。

    圖6摻雜不同質(zhì)量分數(shù)山梨醇的PVA/PEDOT∶PSS共混纖維的電鏡照片

    Fig 6 SEM images of PVA/PEDOT∶PSS blended fibers doped with different sorbitol content

    從圖6(a)可以觀察到,未摻雜山梨醇的共混纖維表面有很多細小溝槽,這是由于具有苯式結(jié)構(gòu)的PEDOT主鏈為無規(guī)則線團卷曲狀,與PVA分子鏈結(jié)合得不緊密均勻,且PEDOT和PSS分子鏈由于靜電絡(luò)合作用相互纏繞,破壞了長直線性PVA分子鏈的均勻性,從而在共混纖維表面產(chǎn)生了很多細小溝槽。而隨著山梨醇質(zhì)量分數(shù)的增加,從圖6(b)-(e)可以看出,共混纖維表面溝槽逐漸減少,纖維表面逐漸變得光滑。這是由于山梨醇摻雜使得PEDOT主鏈由緊緊纏繞的線團卷曲狀變?yōu)橄鄬κ嬲沟纳煺剐跃砬鸂?伴隨部分區(qū)域直線狀),伸展性卷曲狀的PEDOT主鏈與PVA分子鏈結(jié)合得更加緊密而均勻,所以隨著山梨醇質(zhì)量分數(shù)的增加,共混纖維表面溝槽減少,變得更加光滑。

    2.6力學性能分析

    圖7為摻雜不同質(zhì)量分數(shù)山梨醇的PVA/PEDOT∶PSS共混纖維的拉伸力學性能變化曲線。

    圖7摻雜不同質(zhì)量分數(shù)山梨醇的PVA/PEDOT∶PSS共混纖維的拉伸應(yīng)力-應(yīng)變曲線

    Fig 7 Tensile stress-strain curves of PVA/PEDOT∶PSS blended fibers doped with different sorbitol content

    從圖7可以看出,隨著山梨醇摻雜質(zhì)量分數(shù)的增加,PVA/PEDOT∶PSS共混纖維的拉伸強度逐漸升高,斷裂伸長逐漸降低。這是由于山梨醇摻雜使得PEDOT主鏈發(fā)生苯-醌轉(zhuǎn)變,由于醌式結(jié)構(gòu)的PEDOT主鏈因其伸展性卷曲的形狀,與線團卷曲狀的苯式結(jié)構(gòu)的PEDOT主鏈相比,可以與PVA分子鏈結(jié)合得更加均勻緊密,從而使得共混纖維的結(jié)構(gòu)更加均勻,纖維中的應(yīng)力集中點減少,因此隨著山梨醇摻雜質(zhì)量分數(shù)的增加,共混纖維的拉伸強度逐漸升高。PEDOT主鏈的苯-醌轉(zhuǎn)變,對應(yīng)著分子結(jié)構(gòu)上單個噻吩環(huán)上的Cα=Cβ鍵轉(zhuǎn)變?yōu)镃α-Cβ鍵,而連接兩個噻吩環(huán)的Cα-Cβ鍵轉(zhuǎn)變?yōu)镃α=Cβ鍵,單鍵內(nèi)旋轉(zhuǎn)作用降低,分子鏈剛性增強[25],所以隨著山梨醇摻雜質(zhì)量分數(shù)的增加,共混纖維的斷裂伸長逐漸降低。

    3結(jié)論

    山梨醇摻雜能夠有效改善PVA/PEDOT∶PSS共混纖維的導(dǎo)電性能。山梨醇摻雜不改變PVA/PEDOT∶PSS共混纖維的聚集態(tài)結(jié)構(gòu)和結(jié)晶性能。山梨醇摻雜后使得PEDOT主鏈發(fā)生苯-醌轉(zhuǎn)變,分子鏈剛性增強,分子間作用力增大。隨著山梨醇摻雜質(zhì)量分數(shù)的提高,PVA/PEDOT∶PSS共混纖維的電導(dǎo)率逐漸升高,摻雜質(zhì)量分數(shù)為7%時,共混纖維電導(dǎo)率達到19.1 S/cm;共混纖維表面溝槽減少,變得更加光滑;拉伸強度逐漸升高,斷裂伸長下降。

    參考文獻:

    [1]Ding Y, Invernale M A, Sotzing G A. Conductivity trends of PEDOT-PSS impregnated fabric and the effect of conductivity on electrochromic textile[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2010, 6(2): 1588-1593.

    [2]Yamada T, Hayamizu Y, Yamamoto Y, et al. A stretchable carbon nanotube strain sensor for human-motion detection[J]. Nature Nanotechnology, 2011, 6(5): 296-301.

    [3]Alemu D, Wei H Y, Ho K C, et al. Highly conductive PEDOT∶ PSS electrode by simple film treatment with methanol for ITO-free polymer solar cells[J]. Energy & Environmental Science, 2012, 11(5): 9662-9671.

    [4]Hong W, Xu Y, Lu G, et al. Transparent graphene/PEDOT-PSS composite films as counter electrodes of dye-sensitized solar cells[J]. Electrochemistry Communications, 2008, 10(10): 1555-1558.

    [5]J?nsson S K M, Birgerson J, Crispin X, et al. The effects of solvents on the morphology and sheet resistance in poly (3, 4-ethylenedioxythiophene)-polystyrenesulfonic acid (PEDOT-PSS) films[J]. Synthetic Metals, 2003, 139(1): 1-10.

    [6]Günes S, Neugebauer H, Sariciftci N S. Conjugated polymer-based organic solar cells[J]. Chemical Reviews, 2007, 107(4): 1324-1338.

    [7]Groenendaal L, Jonas F, Freitag D, et al. Poly (3, 4-ethylenedioxythiophene) and its derivatives: past, present, and future[J]. Advanced Materials, 2000, 12(7): 481-494.

    [8]Rowell M W, Topinka M A, McGehee M D, et al. Organic solar cells with carbon nanotube network electrodes[J]. Applied Physics Letters, 2006, 88(23): 233506.

    [9]Jalili R, Razal J M, Innis P C, et al. One-step wet-spinning process of poly (3, 4-ethylenedioxythiophene): poly (styrenesulfonate) fibers and the origin of higher electrical conductivity[J]. Advanced Functional Materials, 2011, 21(17): 3363-3370.

    [10]Wolfbeis O S. Fiber-optic chemical sensors and biosensors[J]. Analytical Chemistry, 2008, 80(12): 4269-4283.

    [11]Spinks G M, Mottaghitalab V, Bahrami-Samani M, et al. Carbon-nanotube-reinforced polyaniline fibers for high-strength artificial muscles[J]. Advanced Materials, 2006, 18(5): 637-640.

    [12]Wang C Y, Mottaghitalab V, Too C O, et al. Polyaniline and polyaniline-carbon nanotube composite fibres as battery materials in ionic liquid electrolyte[J]. Journal of Power Sources, 2007, 163(2): 1105-1109.

    [13]Okuzaki H, Ishihara M. Spinning and characterization of conducting microfibers[J]. Macromolecular Rapid Communications, 2003, 24(3): 261-264.

    [14]Okuzaki H, Harashina Y, Yan H. Highly conductive PEDOT/PSS microfibers fabricated by wet-spinning and dip-treatment in ethylene glycol[J]. European Polymer Journal, 2009, 45(1): 256-261.

    [15]Jalili R, Razal J M, Innis P C, et al. One-step wet-spinning process of poly (3, 4-ethylenedioxythiophene): poly (styrenesulfonate) fibers and the origin of higher electrical conductivity[J]. Advanced Functional Materials, 2011, 21(17): 3363-3370.

    [16]Wang X Y, Gao Q, Gao C X, et al. Study on preparation of hollow α-Fe2O3magnetic nanofibers[J]. Journal of Functional Materials, 2015, 46(9): 02001-02004.

    王新月, 高強, 高春霞,等.α-Fe2O3中空磁性納米纖維的制備研究[J]. 功能材料, 2015, 46(9):02001-02004.

    [17]Yoo D, Kim J, Kim J H. Direct synthesis of highly conductive poly (3, 4-ethylenedioxythiophene): poly (4-styrenesulfonate)(PEDOT∶ PSS)/graphene composites and their applications in energy harvesting systems[J]. Nano Research, 2014, 7(5): 717-730.

    [18]Xu S, Luo Y, Liu G, et al. Bifacial dye-sensitized solar cells using highly transparent PEDOT∶PSS films as counter electrodes[J]. Electrochimica Acta, 2015, 156: 20-28.

    [19]Ouyang J, Xu Q, Chu C W, et al. On the mechanism of conductivity enhancement in poly (3, 4-ethylenedioxythiophene): poly (styrene sulfonate) film through solvent treatment[J]. Polymer, 2004, 45(25): 8443-8450.

    [20]Nardes A M, Kemerink M, De Kok M M, et al. Conductivity, work function, and environmental stability of PEDOT∶ PSS thin films treated with sorbitol[J]. Organic Electronics, 2008, 9(5): 727-734.

    [21]Wu C G, Chien L N. The π-π interaction induced secondary doping in conducting poly-3-alkylthiophenes[J]. Synthetic Metals, 2000, 110(3): 251-255.

    [22]Chang Jianhua, Dong Qigong. Theory and analysis of wave spectrum[M]. Beijing: Science Press, 2005.

    常建華, 董綺功. 波譜原理及解析[M]. 北京: 科學出版社, 2005.

    [23]Yu W L, Meng H, Pei J, et al. Tuning redox behavior and emissive wavelength of conjugated polymers by p-n diblock structures[J]. Journal of the American Chemical Society, 1998, 120(45): 11808-11809.

    [24]Flory P J, McIntyre A D. Mechanism of crystallization in polymers[J]. Journal of Polymer Science, 1955, 90(18): 592-594.

    [25]Wang X, Perzon E, Delgado J L, et al. Infrared photocurrent spectral response from plastic solar cell with low-band-gap polyfluorene and fullerene derivative[J]. Applied Physics Letters, 2004, 85(21): 5081-5083.

    文章編號:1001-9731(2016)07-07005-05

    基金項目:國家自然科學基金資助項目(21171074/B010201);中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金資助項目(JUSRP11444);教育部創(chuàng)新團隊資助項目(IRT1135)

    作者簡介:王新月(1992-),女,沈陽人,碩士,師從葛明橋教授,從事功能纖維制備研究。

    中圖分類號:TQ342+.83

    文獻標識碼:A

    DOI:10.3969/j.issn.1001-9731.2016.07.002

    Influence of sorbitol doping on the structure and electrical conductivity of PVA/PEDOT∶PSS blended fibers

    WANG Xinyue1, 2, GE Mingqiao1, 2, FENG Guyu1, 2

    (1. Key Laboratory of Science and Technology of Eco-Textiles, Ministry of Education,Jiangnan University, Wuxi 214122, China;2. College of Textile & Clothing, Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

    Abstract:In order to improve the electrical conductivity of PVA/PEDOT∶PSS blended fibers, sorbitol was added, as a dopant, into PVA/PEDOT∶PSS blended spinning formulation. The modified PVA/PEDOT∶PSS blended fibers were prepared employing wet-spinning technique. The microstructures and properties were tested and characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), electrometer, X-ray diffraction (XRD), laser Raman co-focal microspectrometry, scanning electron microscopy (SEM) and single fiber strength tester. The results shows that electrical conductivity of PVA/PEDOT∶PSS blended fibers improved slightly by sorbitol doping. The XRD shows that the amorphous state of sorbitol-doped blended fibers does not change; the Raman shows that the main characteristic absorption peak shifts to red, indicating that the PEDOT backbone turns from “benzoid structure” into “quinoid structure”; the SEM shows that the surface of blended fibers turns smooth gradually; the tensile strength of the blended fibers increase slightly, the elongation at break decreases slightly.

    Key words:sorbitol; PVA/PEDOT∶PSS; blended fibers

    收到初稿日期:2015-07-09 收到修改稿日期:2015-09-15 通訊作者:葛明橋,E-mail: ge_mingqiao@126.com

    猜你喜歡
    山梨醇
    D-山梨醇醚化過程的熱力學計算與分析
    異山梨醇制備技術(shù)研究進展
    強酸性SnO2/SiO2催化山梨醇脫水制異山梨醇
    石油化工(2023年8期)2023-09-14 03:12:24
    非均相催化法制備異山梨醇的研究現(xiàn)狀
    石油化工(2021年9期)2021-10-18 02:14:16
    纖維素制備異山梨醇研究進展*
    新能源進展(2021年1期)2021-03-02 05:32:16
    異山梨醇提純及未知雜質(zhì)結(jié)構(gòu)研究
    5 g/L蔗糖處理有效改善春蜜桃果實著色及品質(zhì)
    山梨醇類成核劑對改性聚丙烯發(fā)泡性能的影響
    中國塑料(2016年5期)2016-04-16 05:25:42
    淺析生物法生產(chǎn)山梨醇的研究進展
    載體型固體酸催化制備異山梨醇
    成人国产麻豆网| 黑人高潮一二区| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 岛国在线免费视频观看| 久久中文看片网| 天堂影院成人在线观看| 嫩草影院新地址| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 国产免费男女视频| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 性插视频无遮挡在线免费观看| 国产午夜福利久久久久久| 国产在线男女| 国产人妻一区二区三区在| 久久精品综合一区二区三区| 国产伦精品一区二区三区视频9| 国产高清视频在线播放一区| 久久亚洲国产成人精品v| 女人被狂操c到高潮| 99国产精品一区二区蜜桃av| 美女黄网站色视频| 3wmmmm亚洲av在线观看| 日韩精品青青久久久久久| 欧美极品一区二区三区四区| 免费看美女性在线毛片视频| 人人妻人人澡欧美一区二区| 日本成人三级电影网站| 在线播放无遮挡| 欧美3d第一页| 九九在线视频观看精品| 偷拍熟女少妇极品色| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 国产精品野战在线观看| 精品欧美国产一区二区三| 国产成人91sexporn| 国产色婷婷99| 男女视频在线观看网站免费| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 精品午夜福利视频在线观看一区| 国产精品一区二区三区四区久久| 又黄又爽又免费观看的视频| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产精品久久视频播放| 国产精品女同一区二区软件| 亚洲综合色惰| 最好的美女福利视频网| 91狼人影院| 老司机午夜福利在线观看视频| 日日撸夜夜添| 色综合亚洲欧美另类图片| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 精品久久久噜噜| 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲av中文av极速乱| 成人一区二区视频在线观看| 天天躁日日操中文字幕| www.色视频.com| 尾随美女入室| 秋霞在线观看毛片| a级毛片a级免费在线| 日本黄大片高清| av在线老鸭窝| 黄色配什么色好看| 男人舔女人下体高潮全视频| 天堂网av新在线| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产三级在线视频| 97超碰精品成人国产| 欧美成人a在线观看| 3wmmmm亚洲av在线观看| 日本熟妇午夜| 色av中文字幕| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 亚洲美女黄片视频| 国产探花在线观看一区二区| 久久人人爽人人爽人人片va| 免费人成在线观看视频色| 最近中文字幕高清免费大全6| 日韩人妻高清精品专区| 丝袜喷水一区| 黑人高潮一二区| 欧美+日韩+精品| 人妻久久中文字幕网| 国产男人的电影天堂91| 亚洲精品一区av在线观看| 啦啦啦韩国在线观看视频| 国产精品免费一区二区三区在线| 黄色一级大片看看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 综合色av麻豆| 国产av在哪里看| 波多野结衣巨乳人妻| 精品一区二区三区视频在线| 欧美一区二区亚洲| 亚洲中文字幕日韩| 美女 人体艺术 gogo| 国产不卡一卡二| 免费看光身美女| 精品久久久久久久久久久久久| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 淫妇啪啪啪对白视频| 男人的好看免费观看在线视频| 我的女老师完整版在线观看| 大型黄色视频在线免费观看| 97超碰精品成人国产| 久99久视频精品免费| 国产精品人妻久久久影院| 日本黄大片高清| 日韩欧美在线乱码| 99热全是精品| 校园人妻丝袜中文字幕| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 12—13女人毛片做爰片一| 99久久成人亚洲精品观看| 国产精品精品国产色婷婷| 国产精品无大码| 亚洲专区国产一区二区| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 一边摸一边抽搐一进一小说| 成人三级黄色视频| 国产老妇女一区| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 欧美在线一区亚洲| ponron亚洲| 国产精品乱码一区二三区的特点| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 日日摸夜夜添夜夜爱| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 无遮挡黄片免费观看| 欧美日本视频| 成人亚洲精品av一区二区| 一级毛片我不卡| 最新中文字幕久久久久| 国产视频一区二区在线看| 国产色婷婷99| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 亚洲人与动物交配视频| 中国国产av一级| 欧美日韩在线观看h| 寂寞人妻少妇视频99o| 日韩成人伦理影院| 久久国产乱子免费精品| 精品久久久久久成人av| 桃色一区二区三区在线观看| 久久午夜福利片| 久久久久久久午夜电影| 亚洲国产高清在线一区二区三| 真人做人爱边吃奶动态| 观看免费一级毛片| 国产视频内射| 国产精品久久久久久av不卡| 22中文网久久字幕| 91在线观看av| 久久久久精品国产欧美久久久| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产欧美日韩一区二区精品| 六月丁香七月| 欧美在线一区亚洲| 黄色视频,在线免费观看| 91av网一区二区| 日本免费一区二区三区高清不卡| 国产成人freesex在线 | 亚洲欧美日韩高清在线视频| 午夜日韩欧美国产| 黄色配什么色好看| 国产成人精品久久久久久| 日韩精品青青久久久久久| 日韩三级伦理在线观看| 性色avwww在线观看| 嫩草影院入口| 国产黄色小视频在线观看| 国产精品爽爽va在线观看网站| 一级毛片电影观看 | 身体一侧抽搐| 白带黄色成豆腐渣| 悠悠久久av| 亚洲一区二区三区色噜噜| 亚洲自拍偷在线| 日本五十路高清| 日日啪夜夜撸| 此物有八面人人有两片| 男人舔奶头视频| 婷婷精品国产亚洲av| 欧美激情久久久久久爽电影| 午夜久久久久精精品| 欧美成人精品欧美一级黄| 91精品国产九色| 中国美女看黄片| 高清毛片免费观看视频网站| 最近手机中文字幕大全| 日本爱情动作片www.在线观看 | aaaaa片日本免费| 国产综合懂色| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产精品久久电影中文字幕| 国产色爽女视频免费观看| 免费黄网站久久成人精品| 国产成人aa在线观看| 成人鲁丝片一二三区免费| 麻豆av噜噜一区二区三区| 日本在线视频免费播放| 淫妇啪啪啪对白视频| 麻豆乱淫一区二区| 午夜精品国产一区二区电影 | 欧美国产日韩亚洲一区| 嫩草影视91久久| 观看免费一级毛片| 在线播放国产精品三级| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 91久久精品国产一区二区成人| 99热6这里只有精品| 在线免费十八禁| 久久久精品94久久精品| 国产精品无大码| 中文亚洲av片在线观看爽| 国产精品永久免费网站| 最近在线观看免费完整版| 51国产日韩欧美| 国产精品一区www在线观看| 亚洲成a人片在线一区二区| 韩国av在线不卡| 国产淫片久久久久久久久| 最近2019中文字幕mv第一页| 美女 人体艺术 gogo| 能在线免费观看的黄片| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 久久久国产成人精品二区| 少妇人妻精品综合一区二区 | 国产人妻一区二区三区在| 麻豆av噜噜一区二区三区| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 免费人成在线观看视频色| 亚洲最大成人中文| 国产老妇女一区| 中文亚洲av片在线观看爽| 国产 一区精品| 成人三级黄色视频| 久久精品国产清高在天天线| 亚洲av中文av极速乱| 最新中文字幕久久久久| 亚洲精品色激情综合| 国产精品av视频在线免费观看| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 日本色播在线视频| 亚洲第一区二区三区不卡| 波野结衣二区三区在线| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 中文资源天堂在线| 国产精品一区二区免费欧美| 久久精品国产亚洲av天美| 国产麻豆成人av免费视频| 成人漫画全彩无遮挡| 日本精品一区二区三区蜜桃| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 不卡视频在线观看欧美| 联通29元200g的流量卡| 乱码一卡2卡4卡精品| 成人二区视频| 午夜精品国产一区二区电影 | a级毛色黄片| 变态另类丝袜制服| 美女免费视频网站| 黄片wwwwww| 久久久成人免费电影| 国产精品久久久久久精品电影| 日本色播在线视频| 国产爱豆传媒在线观看| 不卡一级毛片| 亚洲国产高清在线一区二区三| 不卡视频在线观看欧美| 大香蕉久久网| 亚洲,欧美,日韩| 搡老熟女国产l中国老女人| 黄色欧美视频在线观看| 国产伦精品一区二区三区四那| 亚洲国产精品国产精品| 成人二区视频| 中文在线观看免费www的网站| 国产激情偷乱视频一区二区| 久久午夜亚洲精品久久| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 天天一区二区日本电影三级| 成人美女网站在线观看视频| 欧美高清成人免费视频www| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 亚洲国产精品久久男人天堂| 夜夜爽天天搞| 精品一区二区免费观看| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| av.在线天堂| 国产视频一区二区在线看| 成人亚洲欧美一区二区av| 久久精品国产亚洲av涩爱 | h日本视频在线播放| 中文字幕av在线有码专区| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| av女优亚洲男人天堂| 欧美日韩乱码在线| 国产av不卡久久| 国产高清激情床上av| 午夜影院日韩av| av天堂中文字幕网| 成人精品一区二区免费| 99热这里只有精品一区| 成年免费大片在线观看| 99久国产av精品| 欧美极品一区二区三区四区| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲人成网站在线播| 色av中文字幕| 老司机福利观看| 久久久久精品国产欧美久久久| 欧美成人免费av一区二区三区| 欧美成人免费av一区二区三区| 成熟少妇高潮喷水视频| 精品久久久久久成人av| 99热这里只有精品一区| 国产91av在线免费观看| 成熟少妇高潮喷水视频| 精品人妻熟女av久视频| 亚洲精品影视一区二区三区av| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 久久九九热精品免费| 免费大片18禁| 偷拍熟女少妇极品色| 丰满乱子伦码专区| 成人国产麻豆网| 欧美日韩精品成人综合77777| 热99在线观看视频| 少妇人妻一区二区三区视频| 三级国产精品欧美在线观看| 国产熟女欧美一区二区| 少妇高潮的动态图| 白带黄色成豆腐渣| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲美女黄片视频| a级毛片免费高清观看在线播放| 一级毛片我不卡| 免费人成在线观看视频色| 国产精品综合久久久久久久免费| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产成人aa在线观看| 真人做人爱边吃奶动态| 国产精品福利在线免费观看| 亚洲欧美清纯卡通| 赤兔流量卡办理| 婷婷六月久久综合丁香| 能在线免费观看的黄片| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 欧美日韩在线观看h| 中文字幕熟女人妻在线| 亚洲最大成人手机在线| 久久99热6这里只有精品| 少妇人妻一区二区三区视频| 亚洲国产精品sss在线观看| 亚洲自偷自拍三级| 日韩成人av中文字幕在线观看 | 国产高清视频在线播放一区| 神马国产精品三级电影在线观看| 日日啪夜夜撸| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产精品福利在线免费观看| 一a级毛片在线观看| 国产精品三级大全| 精品国产三级普通话版| 激情 狠狠 欧美| 91久久精品国产一区二区成人| 成人性生交大片免费视频hd| 亚洲第一电影网av| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 天天一区二区日本电影三级| ponron亚洲| 日韩制服骚丝袜av| 综合色av麻豆| 九色成人免费人妻av| 一级毛片久久久久久久久女| 一区二区三区免费毛片| 成人av在线播放网站| 亚洲七黄色美女视频| 最新在线观看一区二区三区| 十八禁国产超污无遮挡网站| 久久久久国产网址| 国产成人一区二区在线| 在线观看66精品国产| 老熟妇仑乱视频hdxx| 精品一区二区免费观看| 观看美女的网站| 国产麻豆成人av免费视频| 麻豆乱淫一区二区| 国产大屁股一区二区在线视频| 久久久久免费精品人妻一区二区| 亚洲一区二区三区色噜噜| 精品久久久久久久久亚洲| 97超视频在线观看视频| 天天躁日日操中文字幕| 色av中文字幕| 亚洲三级黄色毛片| 亚洲经典国产精华液单| 身体一侧抽搐| 国产极品精品免费视频能看的| 美女免费视频网站| 露出奶头的视频| 男女视频在线观看网站免费| 精品午夜福利视频在线观看一区| 日韩在线高清观看一区二区三区| 久久久久久久久中文| 日韩精品中文字幕看吧| 成人av一区二区三区在线看| 亚洲精品日韩av片在线观看| 国产男靠女视频免费网站| 日本与韩国留学比较| 亚洲av.av天堂| 日本免费a在线| 禁无遮挡网站| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 日本在线视频免费播放| 真人做人爱边吃奶动态| 亚洲成人av在线免费| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 婷婷六月久久综合丁香| a级毛片免费高清观看在线播放| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 丝袜美腿在线中文| 久久久国产成人免费| 熟女人妻精品中文字幕| 亚洲丝袜综合中文字幕| 免费看光身美女| 亚洲精品成人久久久久久| 日本免费a在线| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 日韩亚洲欧美综合| 99久国产av精品| av专区在线播放| 日本熟妇午夜| 色综合色国产| 搡老岳熟女国产| 免费看美女性在线毛片视频| 欧美成人一区二区免费高清观看| 成年av动漫网址| 联通29元200g的流量卡| 白带黄色成豆腐渣| 日本黄色视频三级网站网址| 欧美又色又爽又黄视频| 日韩欧美 国产精品| 日本与韩国留学比较| 高清日韩中文字幕在线| 久久久精品大字幕| 乱人视频在线观看| 欧美色欧美亚洲另类二区| 久久久久国产网址| 色吧在线观看| 国产美女午夜福利| 国产毛片a区久久久久| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 亚洲图色成人| 久久精品人妻少妇| 99久久无色码亚洲精品果冻| 美女被艹到高潮喷水动态| eeuss影院久久| 国产精品一区www在线观看| 日韩精品中文字幕看吧| 变态另类丝袜制服| 特大巨黑吊av在线直播| 悠悠久久av| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产探花在线观看一区二区| 精品人妻视频免费看| 亚洲最大成人手机在线| 国产精品99久久久久久久久| 丰满的人妻完整版| aaaaa片日本免费| 国产老妇女一区| 我要看日韩黄色一级片| av在线老鸭窝| 观看免费一级毛片| 深夜a级毛片| 在现免费观看毛片| 99久久九九国产精品国产免费| 床上黄色一级片| 亚洲久久久久久中文字幕| 欧美+亚洲+日韩+国产| 欧美成人一区二区免费高清观看| 在线国产一区二区在线| 久久99热这里只有精品18| 久久人人爽人人片av| 欧美区成人在线视频| 露出奶头的视频| 久久人妻av系列| 美女大奶头视频| 成人性生交大片免费视频hd| 亚洲经典国产精华液单| 国产精品爽爽va在线观看网站| 国产乱人偷精品视频| 此物有八面人人有两片| 插阴视频在线观看视频| 搞女人的毛片| 男女边吃奶边做爰视频| 别揉我奶头 嗯啊视频| 人人妻人人澡欧美一区二区| 日韩高清综合在线| 内射极品少妇av片p| 精品久久久久久久久av| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 五月玫瑰六月丁香| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 成人毛片a级毛片在线播放| 亚洲国产精品成人综合色| 中文字幕av在线有码专区| 91麻豆精品激情在线观看国产| 欧美中文日本在线观看视频| 一进一出抽搐gif免费好疼| 国产精品久久久久久av不卡| 亚洲欧美成人精品一区二区| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 国产蜜桃级精品一区二区三区| 啦啦啦啦在线视频资源| 日韩一本色道免费dvd| 午夜福利视频1000在线观看| 精品福利观看| 免费人成视频x8x8入口观看| 看片在线看免费视频| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 69av精品久久久久久| 欧美日韩国产亚洲二区| 国产一区二区在线av高清观看| 国产精品一区二区免费欧美| 久久久成人免费电影| 人妻久久中文字幕网| 午夜福利18| 国产中年淑女户外野战色| 精品一区二区三区人妻视频| 久久韩国三级中文字幕| 天天一区二区日本电影三级| 中国国产av一级| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲内射少妇av| 日韩大尺度精品在线看网址| 久久精品国产清高在天天线| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 少妇人妻一区二区三区视频| 夜夜夜夜夜久久久久| 久久精品人妻少妇| 国产淫片久久久久久久久| 免费观看在线日韩| 天天躁日日操中文字幕| 又黄又爽又免费观看的视频| 日本免费a在线| 久久久久免费精品人妻一区二区| 91久久精品国产一区二区三区| 日韩一区二区视频免费看| 亚洲精品国产成人久久av| 成人一区二区视频在线观看| 久久精品影院6| 精品国内亚洲2022精品成人| 久久久久久久久久黄片| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产不卡一卡二| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 美女大奶头视频| 国产精品一区www在线观看| 老熟妇仑乱视频hdxx| 能在线免费观看的黄片| 国产免费一级a男人的天堂| 午夜福利视频1000在线观看| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 性色avwww在线观看| 国产亚洲精品av在线| 久久久久久大精品| 91在线观看av| 中文字幕熟女人妻在线| 91在线观看av| 国产精品女同一区二区软件| 亚洲性久久影院| 成人漫画全彩无遮挡| 国产午夜精品论理片| 校园人妻丝袜中文字幕| 亚洲av五月六月丁香网| 六月丁香七月| 亚洲色图av天堂| 亚洲精品影视一区二区三区av| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 夜夜爽天天搞| 国语自产精品视频在线第100页| 夜夜爽天天搞| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 亚洲精品久久国产高清桃花| 99视频精品全部免费 在线| 99riav亚洲国产免费| 亚洲国产高清在线一区二区三| 国产亚洲av嫩草精品影院| 三级国产精品欧美在线观看| 成人性生交大片免费视频hd| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 午夜激情福利司机影院| 国产三级在线视频| 精品日产1卡2卡| 日韩一本色道免费dvd| 麻豆乱淫一区二区| 国产 一区精品| 成年av动漫网址| 日日撸夜夜添| 男女那种视频在线观看| 哪里可以看免费的av片| 18+在线观看网站| 久久久精品欧美日韩精品| 久久鲁丝午夜福利片|