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<title cf:type="text"><![CDATA[《中国造纸》编辑部 -->木质纤维基复合材料]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[木材基凝胶聚合物电解质的制备及其性能研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202305011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究以轻木为原料，经碱处理、漂白、乙酰化、热压和浸渍电解液制备出一种新型木材基凝胶聚合物电解质（GPE）。结果表明，热压改性木片的结晶度为54.7%，机械强度为2.16 MPa，热稳定性高达300 ℃。经电解液润胀后，热压改性木片的孔隙率和吸液率分别为74.6%和719.0%，与热压前性能一致。同时，木材基GPE展现出优异的离子电导率（3.68 mS/cm）和电化学稳定窗口（5.0 V）。组装的Li/GPE/LiFePO<sub>4</sub>锂离子电池在0.5 C下循环100圈后的容量由150.9 mAh/g仅衰减至146.1 mAh/g。但由于木材基GPE的孔径大，组装的锂离子电池的库伦效率仅为91%。]]></description>
<pubDate>2024/5/31 19:30:12</pubDate>
<category><![CDATA[木质纤维基复合材料]]></category>
<author><![CDATA[陈卓玲，徐涌林，李泽荣，李政蒿，黄巧玲，李薇]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[氮氧共修饰木质素基多孔树脂的制备及其对染料的高效吸附]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202305012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以从酸爆杨木中提取的有机溶剂木质素（OL）为原料，以对氯甲基苯乙烯（VBC）为单体、乙二醇二甲基丙烯酸酯（EGDMA）为交联剂，通过悬浮聚合法合成了木质素基树脂球前体（B），并在Lewis酸催化剂下进行Friedel-Crafts反应，以形成刚性的超交联网络结构，从而得到高比表面积、高氧含量的木质素基超交联树脂球（HB）。将吸附效果最好的HB与二乙烯三胺（DETA）进行胺化改性，得到氮氧共修饰木质素基多孔树脂（HAB），并用于去除水体中罗丹明B（RhB）。结果表明，VBC添加量为2.0 g时，HAB对RhB有最佳的吸附性能，Langmuir模型拟合其最大平衡吸附容量为213.7 mg/g，动力学拟合表明其吸附速率主要受扩散过程控制，且在150 min内能达到吸附平衡，其吸附量随温度升高而升高，对RhB吸附是一个吸热过程。]]></description>
<pubDate>2024/5/31 19:30:15</pubDate>
<category><![CDATA[木质纤维基复合材料]]></category>
<author><![CDATA[刘丹丹，邵礼书，刘娜，万欢爱，孙任瑞，詹鹏，张林，吴志平]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202305012&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[纸浆纤维的改性及其用于口罩滤材的制备性能研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202305013&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以漂白硫酸盐针叶木浆（NBKP）、漂白硫酸盐阔叶木浆（LBKP）为原料，利用氢氧化钠∕尿素∕硫脲溶剂体系在低温环境下进行改性，通过协同打浆处理，得到整体形态不变的、适当分丝帚化的纸浆纤维，并用于制备口罩滤材。通过测试滤材松厚度、孔径、透气度等结构参数和性能，与市售PM2.5防护口罩滤材对比，探究合适的纸浆纤维改性工艺及配抄方案。结果表明，改性后的NBKP打浆度18 °SR、LBKP打浆度20 °SR，二者质量比2∶8时，制备滤材各项性能指标与市售口罩最接近，其松厚度为4.36 cm<sup>3</sup>/g，透气度为287.19 L/(m<sup>2</sup>·s)，平均孔径为36.69 μm，最大孔径为39.86 μm，对6000目滑石粉过滤效率可达99%。]]></description>
<pubDate>2024/5/31 19:30:17</pubDate>
<category><![CDATA[木质纤维基复合材料]]></category>
<author><![CDATA[卢冬岩，丁威，李治强，吴宏业，吕晓慧，刘文波]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202305013&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[低共熔溶剂结合球磨工艺制备MCC及其在片剂中的应用性能研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202305014&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用氯化胆碱/甲酸（ChCl/FA）、氯化胆碱/草酸（ChCl/OA）、氯化胆碱/柠檬酸（ChCl/CA）3种低共熔溶剂（DES）处理杨木溶解浆，结合球磨处理制备微晶纤维素（MCC），探讨了不同DES体系下时间、温度对MCC聚合度、粒径等性能的影响；并以布洛芬为模型药物，将MCC作为药用辅料填充在布洛芬片中，研究了MCC粒径及用量对片剂崩解时间、累积释放率等性能的影响。结果表明，ChCl/FA体系在100 ℃、60 min时制备的MCC流动性最好；在不添加崩解剂的情况下，当MCC填充量为35.0%时，片剂的崩解时间为190 s，60 min内累积释放率可达86.58%，且具有较高的硬度和抗张强度，显示出DES法制备的MCC用作药用辅料具有良好的填充效果。]]></description>
<pubDate>2024/5/31 19:30:18</pubDate>
<category><![CDATA[木质纤维基复合材料]]></category>
<author><![CDATA[陈彤，李军，徐峻，张兆辉，应广东，张伟]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[辐射制冷纤维素织物的制备及性能研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202305015&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[采用喷涂方式在纤维素织物（CT）表面负载纳米二氧化硅（SiO<sub>2</sub>）颗粒，进而制备辐射制冷纤维素织物（SiO<sub>2</sub>-CT）。纳米SiO<sub>2</sub>可以提升CT的表面粗糙度，形成大量的光散射中心，进而提升CT的宽波段光管理能力。结果表明，SiO<sub>2</sub>-CT在0.5~1.1 μm和1.1~2.5 μm波段的反射率分别达91%和73%。在中红外波段的发射率达0.97。SiO<sub>2</sub>-CT展现出优异的辐射制冷效果，在中午时段可以自发降温~4.5 ℃，在夜间时段可以自发降温~6.5 ℃。]]></description>
<pubDate>2024/5/31 19:30:19</pubDate>
<category><![CDATA[木质纤维基复合材料]]></category>
<author><![CDATA[汤锋洁，孙浩东，陈昱文，李建国，陈礼辉]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[碳掺杂氮化碳光催化活化过硫酸盐处理AOX的研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzz.ijournals.cn/zgzz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202305016&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究采用葡萄糖和三聚氰胺为原料，通过一步共热解法成功制备了碳掺杂石墨相氮化碳（Glucose-g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub>）；采用紫外-可见漫反射光谱（DRS）和荧光光谱（PL）分析Glucose-g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub>的光吸收性能和电子-空穴对分离能力；并利用Glucose-g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub>光催化处理可吸附有机卤化物（AOX）的模拟物4-氯苯酚（4-CP）。结果表明，相较于石墨相氮化碳（g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub>），Glucose-g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub>的可见光吸收性能提高和电子-空穴对复合率降低；在模拟太阳光照射下反应120 min、过硫酸盐（PDS）用量0.5 mmol/L、Glucose-g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub>投加量0.5 g/L、4-CP质量浓度10 mg/L的条件下，Glucose-g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub>表现出最佳的光催化活性，4-CP的降解率可达87.2%，总有机碳（TOC）的去除率达86.2%。Glucose-g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub>的光催化活性增强是由于掺杂引入的C原子扩宽了其光吸收范围，减小了带隙并提高电子转移速率，从而提高了Glucose-g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub>的光催化活性和对PDS的活化能力。]]></description>
<pubDate>2024/5/31 19:30:22</pubDate>
<category><![CDATA[木质纤维基复合材料]]></category>
<author><![CDATA[郭金鸽，覃程荣，张健，周敬红，刘新亮]]></author>
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