构建可再生可回收带的多性 (疏水性深溶解剂) /乙烯基纤维素复合薄膜
Mengqing Li1, Kai Zhao2, Chao Liu1
1Jiangsu Co-Innovation Center for Efficient Processing and Utilization of Forest Resources, Jiangsu Provincial Key Lab Pulp & Paper Science and Technology, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, P. R. China.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
|September 15, 2023
概括
新的绿色纤维素带提供高透明度和湿粘度. 这些可回收的带由乙烯基纤维素和深度浸泡溶剂制成,在溶解和重复使用后保持性能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 聚合物化学 聚合物化学
- 绿色化学 绿色化学
背景情况:
- 开发可持续的高性能带对于环保包装和工程应用至关重要.
- 目前基于纤维素的材料往往难以保持湿粘性,机械强度和可回收性.
- 自然成分为生物降解和功能性材料提供了一个有前途的途径.
研究的目的:
- 设计基于纤维素的新型,绿色和可回收的自粘贴带 (ECSAT).
- 为了实现高光学透明度,机械强度和强大的湿粘度,使用天然元件.
- 为了证明开发的磁带的可回收性和持续性能.
主要方法:
- 用一种可聚合的疏水性深度浸泡溶剂 (DES) 涂层乙烯基纤维素.
- 使用光聚合来创建自粘带结构.
- 评估光学传导率,机械性能,附着强度 (包括湿条件),以及通过溶解在DES中的可回收性.
主要成果:
- 基于乙纤维素的自粘带 (ECSAT) 实现了高达~88%的光学传导率.
- 通过分子间相互作用,ECSAT表现出强大的粘附性,并在水,酸和环境中保持完整性.
- 在DES溶剂中完全溶解允许成功回收,重复使用的ECSAT保留了其关键性质.
结论:
- 基于纤维素的新型自粘带 (ECSAT) 已成功地使用乙烯基纤维素和水性DES制造.
- 该ECSAT表现出优异的光学,机械和湿粘合性能,以及显著的可回收性.
- 这些发现表明其在包装和工程领域的广泛应用,促进可持续的材料解决方案.
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