纤维素纳米晶体在生物降解材料的开发中:对CNC资源,修改和它们的混合化进行审查
Amin Babaei-Ghazvini1, Bahareh Vafakish1, Ravi Patel1
1Department of Chemical and Biological Engineering, University of Saskatchewan, 57 Campus Drive, Saskatoon, SK S7N 5A9, Canada.
International journal of biological macromolecules
|December 21, 2023
概括
纤维素纳米晶 (CNC) 提供了可持续的材料解决方案. 混合化 (TCNC) 和木材 (WCNC) CNCs通过改善填充物-聚合物相互作用和透来增强纳米复合材料的性能.
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
- 生物材料工程 生物材料工程
背景情况:
- 纤维素纳米晶体 (CNC) 是石油制品的可持续替代品.
- 数控机由丰富的纤维素衍生,呈现纳米级晶体结构,具有高比例和出色的机械性能.
- 它们的特性,包括结晶度和尺寸,根据原材料和提取方法而异.
研究的目的:
- 审查来自各种来源的CNC的衍生,修改和混合.
- 为了研究色CNC (TCNC) 与木制CNC (WCNC) 的混合,以提高纳米复合材料的性能.
- 为了证明TCNC-WCNC混合化如何克服复合材料中WCNC的局限性.
主要方法:
- 关于CNC衍生,修改 (物理和化学) 和杂交的综合文献综述.
- 专注于分析结合TCNC和WCNC的协同效应.
- 评估混合化如何影响透值和材料性能.
主要成果:
- CNC具有理想的特性,如高模量,抗拉强度和低密度,使其适用于生物降解填充剂.
- 面积比和界面相互作用显著影响纳米复合材料的透值.
- 与单独的WCNC相比,TCNC和WCNC的混合化提供了更好的填充物-聚合物相互作用和增强的透.
结论:
- 混合TCNC与WCNC有效地减轻了复合材料中WCNC的限制.
- 这一策略增强了填充物-聚合物相互作用和透,从而改善了增强效应.
- 该TCNC-WCNC杂交方法使得纳米复合材料的开发具有可调节的粘弹性,物理化学和机械性能.


