林丹
- 作品数:35 被引量:11H指数:2
- 供职机构:华南理工大学更多>>
- 发文基金:教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域:电气工程自动化与计算机技术经济管理轻工技术与工程更多>>
- 非水相条件下使用酶催化对纳米纤维素表面进行酯化改性的方法
- 本发明公开了一种在非水相条件下使用酶催化的方法对纳米纤维素表面进行酯化改性的方法。该方法为在反应器中加入二甲基亚砜、多聚甲醛和纳米纤维素,在加热条件下反应生成分散良好的纳米纤维素悬浮液,再加入疏水性有机溶剂,配成双溶剂反...
- 赵光磊林丹李晓凤
- 文献传递
- 表面酯化修饰纳米纤维素在聚乳酸复合膜中的应用被引量:7
- 2016年
- 本文分别以纳米纤维素和酶促酯化改性后的纳米纤维素为增强材料,以聚乳酸为基质制备了聚乳酸-酯化纳米纤维素复合膜材料。通过对不同种类复合膜材料的透光性、拉伸性能、透湿率等各项性能指标的测定,对比研究了酯化改性前后纳米纤维素对聚乳酸膜、聚乳酸复合膜性能的影响;并探讨了脂肪酸链长对聚乳酸复合膜性能的影响。研究发现,纳米纤维素对聚乳酸的阻隔性能有一定的增强效果,但其不易分散于聚乳酸中,导致所制备的复合膜机械性能降低,膜表面出现明显的纳米纤维素聚团。经酯化疏水改性后所得到的纳米纤维素能分散良好于有机溶剂中,因而酯化改性对聚乳酸-酯化纳米纤维素复合膜的透明度影响甚小;同时,由于酯化纳米纤维素分散性良好,与聚乳酸具有更强的界面结合力,因此以酯化改性对酯化纳米纤维素-聚乳酸所制备的复合膜材料的机械性能、阻隔性能等较之未改性纳米纤维素-聚乳酸复合膜有了显著提高。这种新型复合膜可作为可降解性食品包装材料,在食品化工等领域有着良好的应用前景。
- 林丹赵光磊何北海李晓凤
- 关键词:纳米纤维素聚乳酸复合膜
- 基于多种智能算法的配电网馈线自动化终端配置方法
- 本发明公开了基于多种智能算法的配电网馈线自动化终端配置方法,包括步骤:(1)输入配电网馈线自动化终端配置所需要的数据;(2)随机生成若干种馈线自动化终端配置方案,形成原始种群;(3)计算种群中各个个体的适应度;(4)选择...
- 林丹余涛
- 文献传递
- 基于branch矩阵的无环网无孤岛配电网络生成方法
- 本发明提供了基于branch矩阵的无环网无孤岛配电网络生成方法。所述方法包括以下步骤:输入配电网络生成所需的数据,并初始化所需矩阵;进行初步的配电网络生成决策;对所有节点检查是否孤立,并修正孤立节点;对所有生成线路检查是...
- 林丹李富盛余涛
- 文献传递
- 配电自动化条件下配电网信息物理系统可靠性分析方法
- 本发明提供了配电自动化条件下配电网信息物理系统可靠性分析方法。所述方法的步骤为:S1、输入配电网物理系统元件参数及拓扑连接关系、输入配电网信息系统元件参数及节点邻接矩阵;S2、利用序贯蒙特卡洛法抽取当前物理系统和信息系统...
- 林丹李富盛余涛
- 基于多种智能算法的配电网馈线自动化终端配置方法
- 本发明公开了基于多种智能算法的配电网馈线自动化终端配置方法,包括步骤:(1)输入配电网馈线自动化终端配置所需要的数据;(2)随机生成若干种馈线自动化终端配置方案,形成原始种群;(3)计算种群中各个个体的适应度;(4)选择...
- 林丹余涛
- 全细胞催化制备蔗糖酯的方法
- 本发明公开了全细胞催化制备蔗糖酯的方法。该方法为:在蒸馏水中加入酵母浸膏、硫酸铵、磷酸氢二钾、结晶硫酸镁和诱导剂为培养基诱导培养施氏假单胞菌,培养后离心分离,并冷冻干燥制成全细胞催化剂;在反应器中配成叔戊醇/二甲基亚砜双...
- 赵光磊张奔林丹李晓凤
- 文献传递
- 基于无线的智能化复合式空气净化器系统及其控制方法
- 本发明提供了基于无线的智能化复合式空气净化器系统及其控制方法,系统包括位于外壳中模块化的多级净化装置、微处理器、无线通讯模块、和显示屏;以微处理器为核心,模块化的多级净化装置、空气检测装置、无线通讯模块、传感器、和显示屏...
- 李富盛肖文勋林丹沈栋陆展辉李培辉邹泽宇于俊杰姚蔚琳
- 文献传递
- 一种基于多传感器信息融合的空气质量检测系统
- 本实用新型提供一种基于多传感器信息融合的空气质量检测系统,包括单片机、多种气体传感器、pm2.5传感器、温湿度传感器和液晶屏显示电路;单片机接收到的数据也会通过液晶屏显示电路进行显示,供用户实时观察,单片机还把数据保存在...
- 陆展辉肖文勋沈栋李培辉邹泽宇李富盛林丹于俊杰姚蔚琳
- 文献传递
- 基于branch矩阵的无环网无孤岛配电网络生成方法
- 本发明提供了基于branch矩阵的无环网无孤岛配电网络生成方法。所述方法包括以下步骤:输入配电网络生成所需的数据,并初始化所需矩阵;进行初步的配电网络生成决策;对所有节点检查是否孤立,并修正孤立节点;对所有生成线路检查是...
- 林丹李富盛余涛