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<title cf:type="text"><![CDATA[《中国造纸》编辑部 -->纤维素功能化改性技术]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[纤维素的功能化改性方法及其高值化应用进展]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202510001&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[纤维素作为自然界中储量最丰富的可再生生物质资源，其功能化与高值化利用是工业领域践行绿色可持续发展理念的关键路径之一。本文从纤维素结构与性质、功能化改性及高值化应用3个维度展开，重点阐述了基于本征性能优化、化学功能引入及复合协同增强的功能化改性策略，系统梳理了由纤维素先进功能化拓展衍生的多领域高值化应用进展，深入分析了其在功能化与高值化应用过程中面临的核心挑战，并对未来研究重点及发展方向进行了展望，以期为开发替代石油基材料提供创新思路和解决方案。]]></description>
<pubDate>2025/10/28 19:45:35</pubDate>
<category><![CDATA[纤维素功能化改性技术]]></category>
<author><![CDATA[付茂青，李凤凤，田中建，张志礼，吉兴香]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[热压工艺提升木质纤维素膜强度与防水性能的研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202510002&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究采用低共熔溶剂（DES，氯化胆碱/草酸）处理高得率浆（HYP），经抽滤、超声和热压处理后，制备了性能优良的木质纤维素膜（HYP/DES/HP膜）。探讨了热压条件对HYP/DES/HP膜的机械强度和疏水性能的影响。结果表明，在最优热压条件下（140 ℃、8 MPa、9 min），HYP/DES/HP膜的拉伸强度与水接触角分别可达16.24 MPa和87.9°，相较于未热压木质纤维素膜，分别提升了88.2%和74.4%。]]></description>
<pubDate>2025/10/28 19:45:36</pubDate>
<category><![CDATA[纤维素功能化改性技术]]></category>
<author><![CDATA[夏季，王于峰，张明粮，陈建斌，王海平]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202510002&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[季铵化细菌纤维素的制备与抗菌性能研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202510003&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究通过2-溴异丁酰溴与细菌纤维素（BC）分子链上的羟基发生溴代烷基取代，在BC链上锚定溴（Br）活性基团。随后，通过引发原子转移自由基聚合（SI-ATRP）技术，将二甲基二烯丙基氯化铵（DADMAC）接枝到BC表面，制备季铵化细菌纤维素（QBC）。并系统研究其结构、性能及抗菌机理。结果表明，随着季铵化接枝反应时间的延长，DADMAC逐步接枝至BC链上，并在反应24 h后制备得到样品QBC24。在此过程中，QBC24的表面粗糙度逐渐增加，其结晶度指数由80.37%显著降低至73.21%，而表面Zeta电位则由-25.4 mV跃升至25.1 mV。QBC24所携带的季铵盐阳离子能够有效破坏细胞结构，对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率均超过99%，展现出优异的广谱抗菌性能。]]></description>
<pubDate>2025/10/28 19:45:36</pubDate>
<category><![CDATA[纤维素功能化改性技术]]></category>
<author><![CDATA[卢成帅，戎旭辉，秦柯，孟光范，李霞，韩文佳]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[新型纤维素甲酸酯丝线的制备及其性能研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202510004&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究利用纤维素与甲酸反应制备纤维素甲酸酯（CF），并利用CF的甲酸溶液通过湿法纺丝制得了新型CF丝线。结果表明，当反应温度为50 ℃，反应时间为5 h时，CF甲酸溶液分别通过质量分数1%的 NaOH和质量分数5%的 ZnSO<sub>4</sub> 2段凝固浴后，水洗干燥得到了形态均匀、高强度（拉伸强度151 MPa）、良好热稳定性（初始热分解温度252 ℃）和水稳定性（水浸泡3个月仍维持初始形态）的CF丝线，其拉伸强度高于部分已报道的纳米纤维素、细菌纤维素和氧化再生纤维素基丝线。]]></description>
<pubDate>2025/10/28 19:45:37</pubDate>
<category><![CDATA[纤维素功能化改性技术]]></category>
<author><![CDATA[曹宇翔，吴美燕，刘莹莹，李滨]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202510004&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[类木质素母体小分子对甲酸体系下纤维素酯化反应及纸浆可漂性的影响]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202510005&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究采用类木质素母体小分子与甲酸组成的蒸煮体系探究蒸煮反应对纤维素结构影响，同时采用微晶纤维素模拟微观实验，对蒸煮后纤维素结构进行表征，探究甲酸体系下纤维素酯键含量，推测酯化反应发生位置，构建纸浆白度与漂白体系pH的关系。结果表明，添加不同类木质素母体小分子与甲酸组成的蒸煮体系，在单一甲酸体系下，纤维素与甲酸酯化程度更高，纤维素上酯键含量为7.01%左右；根据核磁分析推测纤维素酯化发生在C2、C3和C6位。对蒸煮后的纸浆进行漂白发现，与未漂白纸浆相比，经6% NaOH和2% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>漂白后，纸浆白度由71.3%增加到81.4%，抗张指数由31. 5 N·m/g降低到26.9 N·m/g。同时发现，添加类木质素母体小分子后蒸煮得到的纸浆与单一甲酸蒸煮得到的纸浆相比有相对较小的接触角，说明单一甲酸蒸煮会在纤维素表面生成更多的酯键。]]></description>
<pubDate>2025/10/28 19:45:39</pubDate>
<category><![CDATA[纤维素功能化改性技术]]></category>
<author><![CDATA[张宏宇，倪书振，张永超，陈晓倩，王兆江，秦梦华]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[纳米纤维素疏水疏油功能化改性及应用研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202510006&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新型生物基材料，具有可再生、可降解性、高比表面积、力学性能优异等特点，但其表面含有大量亲水性羟基，限制了其在疏水疏油领域的应用。因此，纳米纤维素的疏水疏油功能化改性逐渐成为科技工作者们的研究热点。本文系统综述了纳米纤维素疏水疏油功能化改性原理、方法及应用领域，归纳了不同改性方法对应的产品特性，重点评述了疏水疏油改性纳米纤维素在食品包装、纺织领域、造纸行业的应用进展，分析了纳米纤维素基疏水疏油材料规模化应用存在的技术瓶颈与挑战，展望了纳米纤维素基疏水疏水功能材料的未来研究方向，为开发高性能纳米纤维素基疏水疏油材料提供理论支持。]]></description>
<pubDate>2025/10/28 19:45:40</pubDate>
<category><![CDATA[纤维素功能化改性技术]]></category>
<author><![CDATA[付斌，周蓉，姚玉平，张博，赵巧巧，王胜丹]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202510006&flag=1]]></guid><cfi:id>1</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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