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纳米纤维素的制备 被引量:127
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作者 叶代勇 《化学进展》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2007年第10期1568-1575,共8页
在纳米尺寸范围操控纤维素分子及其超分子聚集体,结构设计并组装出稳定的多重花样,由此创制出具有优异功能的新纳米精细化工品、新纳米材料,是纤维素科学的前沿领域和热点。为了研究当前制备纳米纤维素的现状和发展方向,本文简述了纳米... 在纳米尺寸范围操控纤维素分子及其超分子聚集体,结构设计并组装出稳定的多重花样,由此创制出具有优异功能的新纳米精细化工品、新纳米材料,是纤维素科学的前沿领域和热点。为了研究当前制备纳米纤维素的现状和发展方向,本文简述了纳米纤维素的化学基础,介绍了3类纳米纤维素:纳米纤维素晶体(晶须)、纳米纤维素复合物和纳米纤维素纤维。重点综述了纳米纤维素的5种制备方法:化学法制备纳米纤维素晶体和晶须、生物法制备细菌纤维素、物理法制备微纤化纳米纤维素、人工合成纳米纤维素和静电纺丝制备纤维素纤维,讨论了各种制备方法的优点和缺点。指出了纳米纤维素的主要研究基础和制备方法的未来发展方向。 展开更多
关键词 纳米纤维素 制备 纤维素晶须 纤维素晶体
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纳米纤维素晶体的制备及其对聚乙烯醇薄膜的增强性能研究 被引量:10
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作者 白盼星 邓子悦 +4 位作者 王师霞 何永峰 林义 郑庆康 陈胜 《塑料工业》 CAS CSCD 北大核心 2015年第12期37-40,59,共5页
以黏胶纤维为原料,通过硫酸水解法制备了纳米纤维素晶体(V-NCC).再以共混溶液浇铸法将V-NCC悬浮液与聚乙烯醇(PVA)混合,制备了纳米纤维素晶体/聚乙烯醇(V-NCC/PVA)复合膜材料.采用纳米粒度仪、透射电子显微镜(TEM)、傅里叶红外... 以黏胶纤维为原料,通过硫酸水解法制备了纳米纤维素晶体(V-NCC).再以共混溶液浇铸法将V-NCC悬浮液与聚乙烯醇(PVA)混合,制备了纳米纤维素晶体/聚乙烯醇(V-NCC/PVA)复合膜材料.采用纳米粒度仪、透射电子显微镜(TEM)、傅里叶红外光谱仪(FTIR)、热重分析(TGA)、差示扫描量热仪(DSC)等对纳米纤维素晶体及其复合膜材料的结构、形貌、力学及热学性能进行了分析与表征.结果表明:V-NCC呈现棒状形态,长度主要集中在50~ 200 nm,直径主要集中在5~20 nm;V-NCC/PVA复合膜的拉伸强度较纯PVA膜有显著提升,当V-NCC质量分数为2%时,复合膜拉伸强度较纯PVA膜增大87.6%;同时V-NCC的添加可以一定程度增加复合膜的热稳定性. 展开更多
关键词 纳米纤维素晶体 黏胶纤维 聚乙烯醇 复合膜
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丝瓜络纳米纤维素晶体的制备与表征 被引量:10
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作者 吴巧妹 陈思源 陈燕丹 《西北农林科技大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2014年第4期229-234,共6页
【目的】以废弃的丝瓜络为原料,利用其优良的生物理化特性制备高附加值的纳米纤维素晶体(NCC),探索丝瓜络资源高值化综合利用的新途径。【方法】用KOH/NaClO2体系脱除丝瓜络原料中的木质素和半纤维素,制备丝瓜络纯化纤维素,利用... 【目的】以废弃的丝瓜络为原料,利用其优良的生物理化特性制备高附加值的纳米纤维素晶体(NCC),探索丝瓜络资源高值化综合利用的新途径。【方法】用KOH/NaClO2体系脱除丝瓜络原料中的木质素和半纤维素,制备丝瓜络纯化纤维素,利用纤维形态分析仪分析丝瓜络纯化纤维素的纤维形态,采用超声硫酸水解法制备高得率的丝瓜络纳米纤维素晶体,并对纳米纤维素晶体的微观形貌、物理和表面化学性质进行了表征。【结果】丝瓜络纯化纤维素的平均直径为26.4 μm,重均长度平均为0.893 nm,卷曲度为6.8%。丝瓜络纳米纤维素晶体直径约10 nm,长度为200~400 nm,Zeta电位为-15.1 mV,结晶度为63.3%。【结论】丝瓜络纯化纤维素是一种潜在的优良制浆纤维原料,棒状丝瓜络纳米纤维素晶体可作为绿色的纳米增强相使用,经冷冻干燥处理后形成的纳米纤维素泡沫体表现出了良好的保温性能。 展开更多
关键词 丝瓜络 丝瓜络纤维素 纳米纤维素晶体 纤维形态
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废棉纤维纳米纤维素晶须制备及其表征
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作者 侯茉晗 王丽芳 +3 位作者 张学澎 张磊 白云 刘丽芳 《纺织科学与工程学报》 CAS 2024年第2期32-36,共5页
为实现废弃资源的高值化回用,以棉坯布磨毛整理过程中产生的废棉纤维为原料,通过去离子水洗涤、异丙醇处理除去废棉纤维表面的杂质,再经过氧化氢处理和硫酸水解,成功提取出纳米纤维素晶须(SCNCs)。测试结果表明,所提取的纳米纤维素晶须... 为实现废弃资源的高值化回用,以棉坯布磨毛整理过程中产生的废棉纤维为原料,通过去离子水洗涤、异丙醇处理除去废棉纤维表面的杂质,再经过氧化氢处理和硫酸水解,成功提取出纳米纤维素晶须(SCNCs)。测试结果表明,所提取的纳米纤维素晶须呈短棒状,长度为100 nm~400 nm,直径为10 nm~25 nm,晶型为Ⅰ型,结晶度达85.17%。此外,热重分析得出纳米纤维素晶须的初始分解温度为303℃,在600℃下的残留率为25.448%。 展开更多
关键词 废棉纤维 过氧化氢处理 硫酸水解 纳米纤维素晶须
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丝瓜络纳米纤维素晶体制备工艺的优化 被引量:6
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作者 吴巧妹 王嘉伦 +1 位作者 刘晓泽 陈燕丹 《西北农林科技大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2015年第4期179-184,共6页
【目的】探求丝瓜络纳米纤维素晶体(Luffasponge nanocellulose crystals,LNCC)的最优制备工艺,为提高丝瓜络资源的综合利用提供方法支持。【方法】以丝瓜络废弃物为原料,采用单因素试验研究不同硫酸质量分数(58%,60%,62%,64%,66%)、不... 【目的】探求丝瓜络纳米纤维素晶体(Luffasponge nanocellulose crystals,LNCC)的最优制备工艺,为提高丝瓜络资源的综合利用提供方法支持。【方法】以丝瓜络废弃物为原料,采用单因素试验研究不同硫酸质量分数(58%,60%,62%,64%,66%)、不同反应温度(30,40,50,60,70℃)、不同超声时间(25,35,45,55,65min)对超声-硫酸水解法制备LNCC得率的影响;在单因素试验的基础上,采用响应面试验对LNCC制备工艺条件进行优化,使用Design-Expert 8.05b软件进行数据分析,求出数学模型,进而得到最佳的制备工艺条件。【结果】单因素试验结果显示,LNCC制备的最佳应温度为50℃,超声时间为45min,硫酸质量分数为62%。建立了3个因素与LNCC得率的二次多项式回归模型,该模型拟合度良好,相关系数为99.95%,校正决定系数为99.88%。LNCC制备最佳的工艺条件为:硫酸质量分数62%,反应温度51℃,超声时间46min;在该条件下制备的LNCC得率高达93.64%,与理论预测值(93.20%)吻合较好,表明建立的数学模型是合理有效的。【结论】建立了优化的LNCC制备工艺,该工艺可提高LNCC的得率。 展开更多
关键词 丝瓜络纳米纤维素晶体 响应面优化 得率
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