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<title cf:type="text"><![CDATA[《中国造纸》编辑部 -->纳米纤维素]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[催化和机械辅助柠檬酸水解法高得率制备纤维素纳米晶体]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202302001&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以漂白蔗渣浆为原料，氯化铁为催化剂，通过短时微射流辅助柠檬酸水解法高得率制备了具有高羧基含量的纤维素纳米晶体（CNC）。研究发现，氯化铁的加入明显提高了CNC的制备效率，最优条件下得率可达60.2%；同时明显减小了纤维尺寸（119~507 nm）、提高了产物表面羧基含量（1.01 mmol/g CNC）和结晶度（74.7%）；制备的CNC具有良好的耐热性和分散稳定性。此外，预处理有效降低了后续CNC制备的机械能耗，且药品回收率高于89%。]]></description>
<pubDate>2023/3/1 14:42:53</pubDate>
<category><![CDATA[纳米纤维素]]></category>
<author><![CDATA[岑钰，汪力生，项舟洋，宋涛]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202302001&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[疏水亲油型纳米纤维素气凝胶的制备与吸油性能研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202302002&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究以不同方法制备的针叶木纳米纤维素（CNF、ECNF和TCNF）为原料，通过冷冻干燥法制备纳米纤维素气凝胶，并利用硬脂酰氯（SAC）溶液浸渍法对其进行疏水改性。采用激光粒度仪、X射线衍射分析仪、Zeta电位仪测定了纳米纤维素的粒径分布、结晶度及电荷密度，并对疏水改性前后气凝胶的密度、孔隙率、结构形貌、疏水性能及吸油性能进行了分析和研究。结果表明，TCNF粒径及电荷分布较为均匀；SAC改性不会影响纳米纤维素气凝胶轻质、多孔的特性，改性后的气凝胶表现出优异的疏水性和良好的吸油性，其中S-ECNFA的疏水性最佳，表面水接触角（CA）可达151.6°；S-TCNFA对4种不同密度的油吸附能力最强，其中对食用油的吸油量可达48.96 g/g气凝胶，经5次循环使用后，对食用油的吸油量仍可达初次吸油量的60.8%，具有较好的循环使用性能。]]></description>
<pubDate>2023/3/1 14:42:54</pubDate>
<category><![CDATA[纳米纤维素]]></category>
<author><![CDATA[韩营营，章飞洋，吴锦涵，严中禹，赵会芳]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[基于OCC的纤维素纳米纤丝制备及其对废纸造纸增强作用研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202302003&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用高锰酸钾氧化预处理废旧箱纸板（OCC），使其达到微纤维分离点，结合轻微的均质处理高效获得OCC基纤维素纳米纤丝（OCNF），得率约为70%。最优条件下制备的OCNF具有良好的纳米尺寸，长径比高达313，Zeta电位-21.0 mV，结晶度为69.23%，OCNF薄膜具有良好的力学性能（应力为44.16 MPa，应变为5.82%，弹性模量为2.55 MPa）及光学性能（透光率约为60%）。添加5% OCNF所抄纸张的抗张指数、撕裂指数及耐折度分别提升了27.74%、40.97%和228.57%。同时，白水的质量也得以大幅改善，浊度、悬浮物、COD<sub>Cr</sub>分别降低了59.10%、48.08%和42.17%。]]></description>
<pubDate>2023/3/1 14:42:56</pubDate>
<category><![CDATA[纳米纤维素]]></category>
<author><![CDATA[刘亚丽，张素风，李楠，李磊，朱新月，邓婷婷]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[工业大麻秆纳米纤维素的制备]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202302004&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为实现工业大麻秆的高附加值利用，本研究以工业大麻秆为原料，通过测定化学组分，表明其高纤维素含量（41.45%）的基本特性，证实其制备纳米纤维素的可能性。采用TEMPO-NaBr-NaClO催化氧化体系配合超声制备了氧化纳米纤维素（TCNF），并研究其在制备过程中各阶段的形貌、化学结构、结晶度及热稳定性。结果表明，以工业大麻秆为原料制备的TCNF，其直径均匀分布在3~6 nm，保留了纤维素典型的Ⅰ型结构，结晶度为50.8%，具有较好的热稳定性。]]></description>
<pubDate>2023/3/1 14:42:57</pubDate>
<category><![CDATA[纳米纤维素]]></category>
<author><![CDATA[张涛，李梦扬，项钰洲，马培林，岳金权]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[吸光度法检测纤维素纳米晶体直径方法研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202302005&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[通过分散液吸光度法探究了纤维素纳米晶体（CNC）的吸光度与直径的关系。结果表明，当CNC质量分数0.06%、测试波长220 nm、静置时间0 h时，随着CNC直径增大，分散液的吸光度值逐渐减小，CNC直径与吸光度有良好的线性关系，<i>Y</i>（吸光度）=-0.0054<i>X</i>（CNC直径）+ 0.4438，线性相关系数<i>R</i><sup>2</sup>为0.9931。]]></description>
<pubDate>2023/3/1 14:42:58</pubDate>
<category><![CDATA[纳米纤维素]]></category>
<author><![CDATA[苏德凤，刘路，邢佳琳，詹卫民，黄善聪，夏新兴]]></author>
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