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<title cf:type="text"><![CDATA[《中国造纸》编辑部 -->木质纤维组分高效利用专题]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[木质素光热转换性能提升策略及其应用研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202506001&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[随着全球能源危机和环境问题日益严峻，开发高效、清洁、可再生的能源技术成为当务之急。光热转换材料通过高效吸收太阳辐射并将其转化为热能，不仅拓宽了太阳能的利用维度，还能有效降低对传统化石能源的依赖。近年来，木质素在光热转换领域受到广泛关注。作为自然界中储量最大的芳香族有机高分子化合物，木质素具有众多不饱和基团和共轭结构，表现出相当大的光热转换潜力，目前已在能源收集与存储、海水淡化、光热治疗等领域得到探索。本文介绍了木质素的结构、光热转换原理和改性策略，综述了不同木质素基光热材料的制备方法及其在光热转换领域的应用研究进展，对其未来的发展进行了展望，以期为新型光热转换材料的开发提供参考。]]></description>
<pubDate>2025/6/23 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[木质纤维组分高效利用专题]]></category>
<author><![CDATA[韩颖，管延华，吕子露，韩孝琴，石忠收，戴林]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[木质纤维素调控液态金属构建多功能复合材料的研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202506002&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[木质纤维素调控液态金属作为新兴的功能材料，在各种应用中显示出巨大的潜力。木质纤维素中丰富的羟基、羧基等极性基团与液态金属表面形成强化学键，可显著提升界面润湿性和黏附性，同时优化微观结构定向调控能力，为柔性传感、光热转换等功能化应用领域提供创新解决方案。本文系统综述了木质纤维素调控液态金属制备功能材料的最新研究进展，重点分析了液态金属的结构特点，纤维素、木质素等不同木质纤维素组分调控液态金属的功能化策略；探讨了复合材料在柔性电子领域作为柔性传感基底的潜力，及其通过光热响应特性实现能量转换在太阳能界面蒸发等领域的应用，并对未来发展方向进行了展望。]]></description>
<pubDate>2025/6/23 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[木质纤维组分高效利用专题]]></category>
<author><![CDATA[李子江，张洁，李威，徐婷，龙飞鸿，王滢，王朝辉，郭风军，司传领]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[木质素基漏失控制材料的研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202506003&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本文介绍了木质素的基本结构与化学改性，结合井下漏失控制的机理研究，阐述了木质素井下漏失控制材料的研究进展及应用。针对研究现状，提出了当前所面临的挑战及未来的发展方向，以期为木质素基漏失控制材料的研究与应用提供一定的理论指导和参考。]]></description>
<pubDate>2025/6/23 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[木质纤维组分高效利用专题]]></category>
<author><![CDATA[刘海波，吕子露，管延华，闫莉，郭锐，朱显军，李春晓，戴林]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[纳米纤维素在纸张染色中的应用研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202506004&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[近年来，纳米纤维素因其独特的纳米特性、高比表面积、可生物降解性及丰富的表面官能团，在纸张染色领域展现出广泛的应用潜力。本文梳理了纳米纤维素的制备方法及功能化改性，同时系统地总结了纳米纤维素的助染机制及其在纸张染色中的应用进展，并对纳米纤维素在纸张染色中的应用前景进行了展望。]]></description>
<pubDate>2025/6/23 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[木质纤维组分高效利用专题]]></category>
<author><![CDATA[刘刻峰，李春晓，武千禧，江峰，严金英，颜梅]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[纳米纤维素稳定的Pickering乳液活性膜制备及用于草莓保鲜研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202506005&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究以豆渣纤维素纳米纤丝（CNF）和羧甲基壳聚糖（CMCS）复合颗粒作为固体乳化剂，制备了负载柠檬精油的水包油型Pickering乳液，将不同体积分数的Pickering乳液加入壳聚糖（CS）膜基质中，流延制备具有优良缓释性能和保鲜性能的活性膜。结果表明，随着乳液中CNF含量的增加，乳液的粒径减小且稳定性逐渐增强，使用CMCS/0.6%CNF（质量分数）稳定的乳液储存14天后无相分离。柠檬精油Pickering的加入提高了活性膜的缓释性能，乳液添加量4%的活性膜DPPH自由基清除率提高至58.4%。乳液添加量2%的涂膜草莓在室温贮藏8天后的质量损失率较未涂膜样品降低了34.2%，可滴定酸含量下降速率减缓，延长了草莓的货架期。]]></description>
<pubDate>2025/6/23 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[木质纤维组分高效利用专题]]></category>
<author><![CDATA[郑昕怡，王文亮，薛艳怡，赵秦玉，段秀凤，仲若凡，薛白亮]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[氯化铁催化马来酸水解制备纤维素纳米晶体及其性能研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202506006&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究以杨木片为原料，通过硫酸盐法制浆、过氧化氢漂白获得漂白硫酸盐浆（BHKP）；采用氯化铁催化马来酸水解BHKP制备纤维素纳米晶体（CNC），在水解时间6 h的条件下，探讨了水解温度、氯化铁用量对所制CNC性能（如形貌、热稳定性、晶体结构以及表面化学结构）的影响。结果表明，在水解温度100 ℃、氯化铁用量0.02 mmol/g BHKP的反应条件下，CNC得率高达61.9%，直径为10~25 nm，长度为100~275 nm，Zeta电位-40.9~-21.2 mV，结晶指数达70.9%，羧基含量为0.52 mmol/g，热稳定性好（<i>T</i><sub>max</sub>约为359 ℃）。]]></description>
<pubDate>2025/6/23 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[木质纤维组分高效利用专题]]></category>
<author><![CDATA[王璇，刘慰，李维溶，朱礼玉，张涵，祁俊洁，徐婷，司传领]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202506006&flag=1]]></guid><cfi:id>1</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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