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<title cf:type="text"><![CDATA[《中国造纸》编辑部 -->结构调控与绿色工艺优化]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[基于AlCl<sub>3</sub>/ZnCl<sub>2</sub>水体系溶解交联纤维素制备高湿稳定性膜的研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202510007&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究以AlCl<sub>3</sub>/ZnCl<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>O为溶剂，1,4-丁二醇二缩水甘油醚（BDDE）为交联剂，漂白桉木溶解浆为纤维素原料，室温下溶解交联制备了纤维素膜。当纤维素含量为1.5%，BDDE添加量为1.0%时，制备得到透明的纤维素膜（在可见光波范围，透光率可达90%），其应力应变分别能达到141.0 MPa和19.7%。即使在水中浸泡24 h后，其湿应力应变也能达到34.7 MPa和67.3%；在水中浸泡7天后仍能保持形状稳定，且润胀率仅为94%，并且该薄膜制成的简易容器能盛装水、牛奶和酱油等液体并保持24 h；同时其还表现出较低的水蒸气透过率（615.0 g/(m<sup>2</sup>·d)）和氧气透过滤率（4.15×10<sup>-3</sup> cm<sup>3</sup>/(m<sup>2</sup>·d·Pa)）。该透明膜具有高湿稳定性且湿强度优异，且在包装与食品保鲜领域有较好的应用效果。]]></description>
<pubDate>2025/10/28 19:45:41</pubDate>
<category><![CDATA[结构调控与绿色工艺优化]]></category>
<author><![CDATA[吴彬，李彬，梁婷婷，李贤春，李鑫，王志国]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202510007&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[温度处理对纤维素基隔膜性能的影响研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202510008&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究系统考察温度处理对2种定量纤维素基隔膜（E20-L/E40-H）多尺度性能的影响机制。通过中高温（125 ℃/48 h、250 ℃/20 min）与低温（-40 ℃/48 h、-60 ℃/48 h）处理，综合表征隔膜的物理特性、力学性能、结构演化、热及电气性能。结果表明，极端低温（-60 ℃）使E40-H吸液率从常温的104.6%提升至113.0%，但E20-L从常温的84.6%下降至81.3%，高温（250 ℃）则显著降低二者吸液率。125 ℃处理通过氢键增强提升力学强度（E20-L的耐破强度从常温的81.4 kPa提升至86.1 kPa，E40-H则是从96.3 kPa增至105.3 kPa），250 ℃下因纤维素降解导致性能劣化。E20-L在-60 ℃下结晶度指数由常温的71.6%降至47.1%，揭示低定量隔膜对极端低温更敏感。结构分析证实高温通过热解破坏纤维结构，从而引发纤维塌陷，低温诱导角质化。电气性能呈现低温提升击穿电压但增加ESR、高温全面劣化的拮抗规律。]]></description>
<pubDate>2025/10/28 19:45:42</pubDate>
<category><![CDATA[结构调控与绿色工艺优化]]></category>
<author><![CDATA[张亮，刘成跃，李南华，李丽姿，孔庾玲，巫彩燕，苏萃扬，胡志军，陈华，游艳芝]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202510008&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[原位调控细菌纤维素微凝胶孔径构建抗高表活“岛-链”触变网络]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202510009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究采用CaCO<sub>3</sub>含量调控（0~1 200 mg/L）、粒径筛选（0.5~100 μm）制备梯度孔径细菌纤维素微凝胶（BC-microgel），结合羟丙基甲基纤维素（HPMC）、脂肪醇聚氧乙烯醚（AEO）构建AEO/BC-microgel/HPMC复合体系。CaCO<sub>3</sub>含量为300 mg/L、粒径15 μm时可形成平均孔径3.17 μm的微凝胶结构，此时复合体系屈服应力达0.89 Pa，触变环面积提升至0.58 Pa/s，“岛-链”网络最稳；过量CaCO₃或粒径不当会导致孔结构紊乱、性能下降。本研究揭示了孔径调控与网络性能的构效关系，为高浓度表面活性剂体系功能化开发提供了理论依据。]]></description>
<pubDate>2025/10/28 19:45:43</pubDate>
<category><![CDATA[结构调控与绿色工艺优化]]></category>
<author><![CDATA[石智萍，王颖超，李凯]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202510009&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[三元低共熔溶剂体系对废纸纤维的改善作用研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202510010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[针对废纸纤维回收利用后纤维质量及纸张物理强度下降等问题，本研究探究了氯化胆碱/丙三醇/草酸三元低共熔溶剂体系对废纸纤维性能恢复的影响，通过单因素实验探究发现较佳的处理条件为：废纸浆含水量10%，预处理温度80 ℃，预处理时间60 min，固液比1∶10，在此条件下纸张的抗张指数、撕裂指数、耐折度分别为15.8 N·m/g、4.27 mN·m<sup>2</sup>/g和22次。随后，对预处理后废纸纤维的结构进行表征，结果表明，预处理后纤维的结晶度指数由原来的48.5%降低至40.8%，纤维表面出现更多的孔隙结构。]]></description>
<pubDate>2025/10/28 19:45:44</pubDate>
<category><![CDATA[结构调控与绿色工艺优化]]></category>
<author><![CDATA[李凤凤，陈学萍，占正奉，张志礼，王圆圆，童国林]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202510010&flag=1]]></guid><cfi:id>1</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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