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Updated: Aug 14, 2026

10:42
Pretreatment of Lignocellulosic Biomass with Low-cost Ionic Liquids
Published on: August 10, 2016
18.1K
单溶剂分离和电旋转 清洁 软木 电力 金
Bongkot Hararak1, Inam Khan1, Gerard F Fernando1
1Sensors and Composites Group, School of Metallurgy and Materials, University of Birmingham, Edgbaston, Birmingham B15 2TT, United Kingdom.
ACS applied bio materials
|July 31, 2023
概括
这项研究证明了软木 Kraft 质素的直接电成整洁的纤维没有修改. 这些素纤维成功地被碳化成未合的,无空隙的碳纳米纤维.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 聚合物科学 聚合物科学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 制造纸的副产品是可再生芳香聚合物的丰富来源.
- 传统的电联方法通常需要聚合物混合或化学修饰,限制其直接应用.
- 开发直接利用木质素的方法对于可持续发展的材料开发至关重要.
研究的目的:
- 为了研究软木 Kraft 质素的直接电成整洁的纳米纤维.
- 在碳化之前和之后,描述电的宁纤维的特性.
- 探索生产对齐和随机定向的基于素的碳纳米纤维的潜力.
主要方法:
- 使用乙制成软木 Kraft 素的素分离,以获得可溶于乙的素 (AcSL).
- 使用二元溶剂 (乙/二甲基硫氧化物) 和各种电极配置的AcSL电.
- 电后处理包括真空干燥,氧化和高温碳化 (1000-1500°C).
- 使用拉曼光谱,扫描电子显微镜和图像分析进行纤维的表征.
主要成果:
- 成功地从分成的软木中制造出电干净的宁纤维,无需聚合物混合或化学修饰.
- 优化溶剂系统 (乙/二甲基硫氧化物) 和电极配置,用于生产随机定向或对齐的纤维.
- 在高达1500°C的温度下碳化后获得未化,无空隙的碳纳米纤维,平均直径为500nm.
- 描述了由此产生的碳纳米纤维的形态和结构.
结论:
- 软木的直接电工艺可行,可产生整洁的木质纤维.
- 产生的基于素的碳纳米纤维表现出有前途的结构完整性和形态.
- 这种方法提供了一种可持续的途径,用于将红素提升为先进的碳材料.

