金属离子含有纤维素纳米纤维膜的切割可加工性通过连续波激光
Natsuo Suzuki1, Daisuke Ando2, Kojiro Uetani3
1Department of Industrial Chemistry, Graduate School of Engineering, Tokyo University of Science, 6-3-1 Niijuku, Katsushika-ku, Tokyo 125-8585, Japan.
Carbohydrate polymers
|May 19, 2024
概括
通过控制激光能量来优化纤维素纳米纤维 (CNF) 薄膜的激光切割. 与COONa类型的薄膜相比,COOH类型的CNF薄膜提供了优越的处理,颜色较少.
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:
- 使用激光对纤维素纳米纤维膜 (CNF) 的精确形状处理对于先进的应用至关重要.
- 了解激光材料相互作用是优化切割参数的关键.
研究的目的:
- 为了研究不同 counterions 的表面碳氧化 CNF 薄膜的激光切割可加工性.
- 确定控制切割精度和材料修改的因素.
主要方法:
- 连续波激光切割实验在各种CNF薄膜上进行.
- 对切口宽度,受热影响区域和横截面形态的分析.
- 核磁共振 (NMR) 光谱法用于分析烧化物.
主要成果:
- 切割和受热影响的宽度主要由每单位长度的激光照射能量决定.
- 经过加工的横截面呈现出一个超过薄膜厚度的形形状.
- 核磁共振分析揭示了可溶于水的氧糖在 pyrolysates 中,根据 CNF 类型具有不同的分子量.
结论:
- 对于激光切割,COOH型的CNF薄膜比COONa型的薄膜更适合.
- COOH类型的CNF薄膜导致减少着色残留.
- 优化的激光切割使CNF薄膜的精确形状复制成为可能.
更多相关视频
07:25Green and Low-cost Production of Thermally Stable and Carboxylated Cellulose Nanocrystals and Nanofibrils Using Highly Recyclable Dicarboxylic Acids
Published on: January 9, 2017
11.9K
13:02Fabrication of 1-D Photonic Crystal Cavity on a Nanofiber Using Femtosecond Laser-induced Ablation
Published on: February 25, 2017
9.7K
