【专题合集】《中国造纸》2023年度“纳米纤维素制备及高附加值应用”专题精选论文(四)

学术   科技   2024-11-20 17:43   北京  



《中国造纸》2023年度“纳米纤维素制备及高附加值应用”专题精选论文(四)







超级电容器中纳米纤维素基水凝胶电极的研究进展

王兴旺  吴朝军*  陈业红

齐鲁工业大学(山东省科学院)生物基材料与绿色造纸国家重点实验室

摘要:纳米纤维素表面含有大量羟基且长径比高,具有较好的润湿性和分散电活性材料的能力,是一种较好的电极材料基底,可作为超级电容器电极材料的优先选择。但是其缺点在于导电性不高,需要加入导电材料进行提升。本文归纳了纳米纤维素基水凝胶电极的分类,探讨了纳米纤维素基水凝胶电极的合成方法,对比分析了不同导电材料的纳米纤维素基水凝胶电极的电化学性能,并对其在未来应用领域的发展前景进行了展望。

引文格式:王兴旺,吴朝军,陈业红.超级电容器中纳米纤维素基水凝胶电极的研究进展[J].中国造纸,2023,42(9):96-103.

WANG Xingwang, WU Chaojun, CHEN Yehong. Research Progress of Nanocellulose⁃based Hydrogel Electrode in Supercapacitors[J].China Pulp & Paper,2023,42(9):96-103.


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纤维素纳米晶体改性及应用研究进展
林涛  李杰  殷学风*  鲁璐璐

陕西科技大学轻工科学与工程学院,陕西省造纸技术及特种纸品开发重点实验室,轻化工程国家级实验教学示范中心,中国轻工业纸基功能材料重点实验室

摘要:纤维素在水中分散性和机械强度较差等性质阻碍了其进一步应用。近年来,已有众多研究通过改性对其进行优化。本文对纤维素纳米晶体主要改性方法进行归纳总结,并对其在纳米填料、柔性传感及智能包装等领域的应用进行了详细介绍,展望了改性纤维素纳米晶体未来的发展方向。

引文格式:林涛,李杰,殷学风,等.纤维素纳米晶体改性及应用研究进展[J].中国造纸,2023,42(9):113-124.

LIN Tao, LI Jie, YIN Xuefeng, et al. Research Progress on Modification and Application of Cellulose Nanocrystal[J].China Pulp & Paper,2023,42(9):113-124.


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高强、高透明、紫外屏蔽细菌纤维素复合膜的制备与性能
何英姿1  赵轩1  刘堂龙1  黄小芳1  彭新文1  钟春燕2  钟林新1,*

1. 华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室

2. 海南椰国食品有限公司

摘要:本研究以细菌纤维素(BC)为主要原料,通过折射率匹配原理制备具有高透明度的聚乙烯醇(PVA)/BC复合膜,并进一步与环氧树脂(EP)复合,减小复合膜表面的粗糙度,从而降低其雾度,制备了高强、高透明且疏水的PVA/BC/EP复合膜。结果表明,PVA/BC/EP复合膜比纯BC膜具有更光滑的表面和更致密的结构,雾度低,光透过率达90%;由于PVA、BC和EP之间存在相互作用,复合膜的拉伸强度高达177.1 MPa,表面疏水性也得到明显提高。引入碳量子点可赋予复合膜良好的紫外光屏蔽性能,为高强度、高透明度及紫外屏蔽多功能膜材料的应用提供了新思路。

引文格式:何英姿,赵轩,刘堂龙,等.高强、高透明、紫外屏蔽细菌纤维素复合膜的制备与性能[J].中国造纸,2023,42(10):1-11.

HE Yingzi, ZHAO Xuan, LIU Tanglong, et al. Preparation and Properties of High Strength, Transparency, and UV-shielding Bacterial Cellulose Composite Film[J].China Pulp & Paper,2023,42(10):1-11.


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基于三元低共熔溶剂体系制备阳离子化改性纤维素纳米纤丝及其性能研究
胡亚茹1  杨正棒1  王莹1,* 杨桂花1  陈嘉川1  吉兴香1  孙曰平2  和铭1,2,*

1. 齐鲁工业大学(山东省科学院)生物基材料与绿色造纸国家重点实验室/制浆造纸科学与技术教育部重点实验室

2. 日照华泰纸业有限公司

摘要:本研究以相思阔叶木浆为原料,采用氯化胆碱-甘油-氨基胍盐酸盐三元低共熔溶剂(DES)体系对高碘酸钠氧化生成的双醛纤维素(DAC)进行阳离子化改性预处理,结合超微粉碎和高压均质处理,制备阳离子化改性纤维素纳米纤丝(CCNF)。结果表明,经过DES阳离子化改性预处理后制备的CCNF比未经过任何改性处理所制备的CNF的结晶度增加,预处理60 min时,CCNF最大结晶度为63.36%,阳离子基团的引入使Zeta电位显著增大,由-18.0 mV至53.4 mV,但DES预处理会破坏纤维的内部结构,从而使悬浮液稳定性降低。

引文格式:胡亚茹,杨正棒,王莹,等.基于三元低共熔溶剂体系制备阳离子化改性纤维素纳米纤丝及其性能研究[J].中国造纸,2023,42(10):12-18.

HU Yaru, YANG Zhengbang, WANG Ying, et al.Preparation and Performance of Cationic Modified Cellulose Nanofibril Based on Ternary Deep Eutectic Solvent System[J].China Pulp & Paper,2023,42(10):12-18.


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