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<title cf:type="text"><![CDATA[《中国造纸》编辑部 -->生物质全组分精炼与高值利用]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[木质纤维生物质组分分离及其高值化利用研究现状]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本文系统介绍了木质纤维生物质组分分离方法，并综述了三大组分的高值化利用研究进展，如木质素转化为木质素基碳材料、酚醛树脂等，半纤维素转化为糠醛、低聚木糖等，纤维素转化为5-羟甲基糠醛、微纳米纤维素及其他高附加值产品和功能材料等。此外，针对木质纤维生物质增值转化过程中规模化生产成本不明确、环境影响指标难以量化等问题，结合技术经济评估（TEA）与生命周期评价（LCA）总结了现阶段生物质精炼研究的经济性和环境影响。最后，讨论了未来木质纤维生物质组分分离及高值化利用的发展前景和潜在挑战。]]></description>
<pubDate>2026/2/26 13:11:31</pubDate>
<category><![CDATA[生物质全组分精炼与高值利用]]></category>
<author><![CDATA[陈品坚，李意涵，彭坚，游紫，陈新瑞，康希恒，宋雪萍]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602009&flag=1]]></guid><cfi:id>6</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[乙酸/甲酸/水体系下玉米秸秆三素分离工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究以玉米秸秆为原料，利用乙酸/甲酸/水体系对其进行全组分分离。结果表明，在乙酸/甲酸/水溶剂配比为3∶6∶1（体积比）、反应温度和反应时间分别为130 ℃和3 h的温和条件下，半纤维素、有机溶剂木质素（OL）和粗纤维素的产率分别为14.95%、10.30%和52.90%，OL和粗纤维素的纯度分别为95.55%和40.96%。机理分析表明，乙酸/甲酸能够有效裂解木质素与半纤维素间的化学键，促进木质素自身<i>β</i>-O-4键断裂，提高OL在有机酸体系中的溶解度。另外，得到的OL和粗纤维素组分可以作为下游制备生物基化学品的高品质原料。]]></description>
<pubDate>2026/2/26 13:11:32</pubDate>
<category><![CDATA[生物质全组分精炼与高值利用]]></category>
<author><![CDATA[杨晓蒙，秦晗，钱小磊，吴丹，张永胜，徐春保]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602010&flag=1]]></guid><cfi:id>5</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[木质素调控极小尺寸树脂纳米球的制备及其纳米增强作用研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究提出了一种以木质素磺酸钠为原料制备极小尺寸酚醛树脂纳米球（SAFR）的方法，能够实现酚醛树脂纳米材料粒径尺寸在320 nm以内精准调控。通过控制木质素磺酸钠的添加量从0增加到40%，SAFR的粒径从320 nm降低至100 nm内，Zeta电位值高达-49.1 mV，展现出优异的稳定性和抗氧化性能。该纳米球纳米增强效果极为显著：在最优条件下，引入SAFR的PAA水凝胶的拉伸强度高达450.0 kPa，比纯PAA水凝胶增加10.7倍；将SAFR以添加量0.02%添加到PVA材料中，PVA复合膜的拉伸强度增加了4.2倍（达191.4 MPa），断裂伸长率增加了3.9倍（达301.2%）。]]></description>
<pubDate>2026/2/26 13:11:33</pubDate>
<category><![CDATA[生物质全组分精炼与高值利用]]></category>
<author><![CDATA[刘慧，吴辰，陆志文，王观亚，刘苇，姜炜坤]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602011&flag=1]]></guid><cfi:id>4</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[木质素基碳材料在超级电容器电极中的研究进展：杂原子掺杂与性能优化]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[木质素转化为高性能碳材料是其资源化利用的有效途径之一。本文系统综述了木质素基碳材料作为超级电容器电极的最新研究进展，重点阐述了杂原子掺杂（氮、磷、硫、硼及双掺杂）对碳材料微观结构、表面化学性质和电化学性能的优化作用，并从引入赝电容、扩大碳层间距、改善润湿性及优化电子传导等方面深入分析原理。最后，总结了当前研究面临的挑战，并对未来发展方向，如多元素协同掺杂机制探索、绿色规模化制备工艺开发以及与造纸工业的深度耦合等进行了展望，以期为木质素在高效储能领域中的应用提供一定的参考。]]></description>
<pubDate>2026/2/26 13:11:34</pubDate>
<category><![CDATA[生物质全组分精炼与高值利用]]></category>
<author><![CDATA[郑婕，谢庆月，钟炜，李鹏辉，姜波，吴文娟]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602012&flag=1]]></guid><cfi:id>3</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[基于环氧大豆油的生物质基多支化润滑剂的制备与性能研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602013&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以环氧大豆油（ESO）为原料，10-十一烯酸（UA）为扩链剂，在无溶剂、无催化剂条件下进行自催化反应，以制备ESO基“树枝状”多烯聚合物（SUA）。探讨了羧基与环氧基团物质的量比、反应温度、反应时间对SUA支化程度及流变学行为的影响。结果表明，SUA的支化程度和流变性能可调，支化程度随羧基与环氧基团物质的量比、反应温度和反应时间的增加逐渐提高；黏度随反应温度和反应时间的增加逐渐升高，随羧基与环氧基团物质的量比增加呈先升高后降低趋势；当羧基与环氧基团物质的量比为1∶1、反应温度和时间分别为170 ℃和8 h时，获得的SUA黏度最高，为5.56 Pa·s。该SUA具有良好流变性能，且制备过程绿色环保，具备成为新型绿色润滑剂的潜力。]]></description>
<pubDate>2026/2/26 13:11:35</pubDate>
<category><![CDATA[生物质全组分精炼与高值利用]]></category>
<author><![CDATA[张新晗，齐伟杰，李鹏飞，曾劲松]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602013&flag=1]]></guid><cfi:id>2</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[挤出-模压成型法制备生物质基发泡材料的研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602014&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[挤出-模压成型工艺是将发泡原料经螺杆挤出制备预发泡颗粒，再将该颗粒在高温高压下模压得到发泡材料的成形方法。直接利用传统石油基发泡材料的挤出-模压成型工艺及生产设备，将有力推动生物质基发泡材料的工业化生产。本文主要介绍了挤出-模压成型法制备生物质基发泡材料的发泡机理、发泡方法及其结构与性能的影响因素，最后总结了该发泡材料工业化生产所面临的挑战，并对其进一步研究进行了展望。]]></description>
<pubDate>2026/2/26 13:11:36</pubDate>
<category><![CDATA[生物质全组分精炼与高值利用]]></category>
<author><![CDATA[郭聪勋，蒙鸿亮，黄庆勇，陈思颖，李薇]]></author>
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