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<title cf:type="text"><![CDATA[《中国造纸》编辑部 -->纤维素基功能与智能材料]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[氧化石墨烯@纤维素气凝胶复合光热材料制备及蒸发性能研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602015&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[基于溴化锂无机熔融盐体系，以微晶纤维素为原料，采用一锅法制备氧化石墨烯纤维素气凝胶（GO@CA）。探讨了3种不同Hummers法对氧化石墨烯（GO）结构与性能的影响，筛选出最优的GO用于GO@CA的制备，研究其在太阳能界面蒸发的应用效果。结果表明，GO@CA具有三维多级孔隙网络，在300~2 500 nm光谱范围内的光吸收率高达96%~97%。在1 kW/m²光照下，其蒸发速率达2.24 kg/(m²·h)，展现出优异的循环稳定性和海水淡化能力。该气凝胶通过光热组分与多孔基底的协同设计，实现了高效光热转换与水传输，为太阳能驱动的水净化提供了可行策略。]]></description>
<pubDate>2026/2/26 13:11:37</pubDate>
<category><![CDATA[纤维素基功能与智能材料]]></category>
<author><![CDATA[郭璐轩，曹欣雨，贾文超，黄灵芝，吴鲁，牛梅红，石海强]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602015&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[纳米纤维素/金属有机框架复合质子交换膜的制备及性能研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602016&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[针对氢燃料电池质子交换膜（PEMs）在高温低湿条件下传导性能骤降，以及在高湿条件下尺寸稳定性不足的挑战，本研究提出一种纳米纤维素基PEMs的构筑策略。首先，通过硫酸水解和高压均质法制备带有磺酸基的纤维素纳米晶体（SCNCs），随后在碳纳米管（CNTs）表面原位生长磺化金属有机框架材料（UIO-66-SO<sub>3</sub>H），构建具有界面协同效应的杂化填料（S-UIO-66@CNT），最终通过真空抽滤实现SCNC@S-UIO-66@CNT复合膜的自组装。结果表明，该方法不仅有效抑制了S-UIO-66@CNT的团聚，还通过填料的均匀分布构建了连续质子传输通道，使其能够吸附并保留更多水分，显著提升质子传导性能。当S-UIO-66@CNT与SCNCs的质量比为10∶1时，复合膜的拉伸强度为163 MPa，吸水润胀率仅7.1%，质子传导率在80 ℃、100%相对湿度下达150.0 mS/cm，在低湿（33%）条件下仍可保持61.8 mS/cm。]]></description>
<pubDate>2026/2/26 13:11:38</pubDate>
<category><![CDATA[纤维素基功能与智能材料]]></category>
<author><![CDATA[张素风，李楠，李金瑞]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602016&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[TEMPO氧化纳米纤维素对聚丙烯酰胺复合水凝胶性能的影响]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602017&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究将TEMPO氧化纳米纤维素（TOCNF）引入聚丙烯酰胺/海藻酸钠/丹宁酸（PAM/SA/TA）体系中，采用一锅法结合紫外光固化，制备了纳米纤维素增强聚丙烯酰胺（TA@TOCNF/PAM/SA）复合水凝胶，并通过调控TOCNF添加量，强化聚合物网络间形成的多重氢键协同作用，实现了水凝胶力学性能与水热稳定性的同步提升。结果表明，当TOCNF添加量优化至1.5%时，复合水凝胶的力学性能增强，拉伸强度与断裂伸长率分别高达145 kPa和227%；保水性得到显著改善，25 ℃静置18 h后保水率最高可达75.8%；连续7次拉伸循环后的弹性恢复率仍保持在95%以上，具备优异的抗疲劳性与弹性恢复能力。]]></description>
<pubDate>2026/2/26 13:11:38</pubDate>
<category><![CDATA[纤维素基功能与智能材料]]></category>
<author><![CDATA[郭正深，董祐衡，李宇航，王昱康，王全亮]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602017&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[巯基化改性磺酸纤维素吸附还原废水中Cr(Ⅵ)的研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602018&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究制备了一种巯基/磺酸基双功能化改性纤维素吸附剂（L-TDAC），用于高效去除废水中的Cr(Ⅵ)。通过高碘酸钠氧化及后续的席夫碱反应，将牛磺酸与L-半胱氨酸接枝到纤维素骨架上。材料表征证实了磺酸基与巯基的成功引入。在pH值=3.0，吸附剂投加量50 mg，Cr(Ⅵ)初始浓度=100 mg/L下，L-TDAC对Cr(Ⅵ)的最大吸附容量为96.33 mg/g。吸附过程符合准二级动力学和Langmuir等温模型，表明其为单分子层化学吸附。机理分析揭示了一个“吸附-还原-固定”的协同过程：巯基将吸附的Cr(Ⅵ)原位还原为Cr(Ⅲ)，随后生成的Cr(Ⅲ)被磺酸基等官能团络合固定。该材料具有良好的再生性能，6次循环后去除率仍高于80%，展现出作为绿色吸附剂处理含铬废水的应用潜力。]]></description>
<pubDate>2026/2/26 13:11:40</pubDate>
<category><![CDATA[纤维素基功能与智能材料]]></category>
<author><![CDATA[杜依纯，蒋学，焦欣烨，向钟，肖嘉乐，徐功涛，田秀枝]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602018&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[纳米纤维素抗菌复合材料的研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602019&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[纳米纤维素作为一种来源于木质纤维且具有纳米尺寸的纤维素衍生物或降解产物，因其优异的生物相容性、丰富的极性羟基、出色的力学性能和高比表面积，成为近年来备受关注的绿色载体材料。将纳米纤维素用于负载抗菌剂，制得纳米纤维素抗菌复合材料，可广泛应用在食品行业、日用化工、医用敷料和水处理等领域。本文系统综述了纳米纤维素的结构特征及其改性手段，并重点探讨了其负载的各类抗菌剂（包括金属离子/金属氧化物类、微生物抗生素类、化学合成类及天然提取物类）。在此基础上，进一步总结了纳米纤维素抗菌复合材料在食品与日化用品行业的典型应用及市场化进展。最后，提出了该领域当前面临的主要挑战和机遇，对纳米纤维素抗菌复合材料的未来发展趋势进行了展望。]]></description>
<pubDate>2026/2/26 13:11:40</pubDate>
<category><![CDATA[纤维素基功能与智能材料]]></category>
<author><![CDATA[孙波，何志斌，倪永浩]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602019&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[纤维素基抗菌材料新进展：制备、机理和应用]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602020&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本文系统综述了纤维素基抗菌材料的制备、作用机理及其在多领域的应用前景。首先介绍了抗菌材料的分类与构建策略，重点阐述了纤维素基材的理化性能及其在抗菌领域的独特优势。随后，详细分析了纤维素基抗菌材料的制备方法，包括物理负载、化学改性及共混纺丝等策略，并对比了不同方法的优缺点。此外，本文在概述纤维素基材料在抗菌领域应用的同时，引出了材料功能发展的一大趋势——抗菌长效化。最后，探讨了纤维素基抗菌材料面临的挑战，并对未来的研究方向提出了展望。]]></description>
<pubDate>2026/2/26 13:11:41</pubDate>
<category><![CDATA[纤维素基功能与智能材料]]></category>
<author><![CDATA[安高锐，阎继鹏，孙剑]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602020&flag=1]]></guid><cfi:id>1</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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