用可调节尺寸和紫外线减弱的素纳米颗粒的环保制造,使用胆酸乳酸深度欧性溶剂
Aisha Saleem1, Xuanjia Yu1, Lingzhi Huang1
1Liaoning Key Lab of Lignocellulose Chemistry and Biomaterials, The Liaoning Province Key Laboratory of Paper and Pulp Engineering, The Key Laboratory of High Value Utilization of Botanical Resources of China Light Industry, College of Light Industry and Chemical Engineering, Dalian Polytechnic University, Dalian, Liaoning, 116034, China.
International journal of biological macromolecules
|March 10, 2026
概括
我们开发了一种绿色方法,使用深度环氧溶剂制造可调节的素纳米粒子 (LNPs). 最佳条件产生了稳定,均的LNP,具有高回收率,适用于紫外线保护应用.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 绿色化学 绿色化学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 素纳米颗粒 (LNP) 是由丰富的工业素获得的可持续替代品.
- 开发有效和环保的LNP制造方法对于其更广泛的应用至关重要.
- 技术性素价值化是循环生物经济的关键.
研究的目的:
- 建立一个绿色和可调节的战略,用软木 kraft lignin 来制造素纳米颗粒 (LNPs).
- 为了研究深度环氧溶剂 (DES) 组成和加工温度对LNP特征的影响.
- 探索胆:乳酸 (ChCl:LA) DES在生产高质量的LNP用于紫外线保护应用中的潜力.
主要方法:
- 使用胆化-乳酸 (ChCl:LA) 深度欧性溶剂 (DES) 的抗溶剂纳米沉.
- 系统变化DES摩尔比率 (1:5, 1:10, 1:15) 和加工温度 (60-100°C).
- 纳米粒子大小,分布,合稳定性 (PDI, ζ-潜在),产量和结构完整性 (β-O-4链接) 的表征.
主要成果:
- 最佳的LNP形成发生在中间的DES比率 (1:10) 和80°C,产生球形,均的纳米粒子 (~255nm水力动力直径).
- 取得了优异的体稳定性 (PDI=0.22,z电位=-27.7mV) 和高的重力度收益率 (85-92%).
- 结构分析表明,保留的β-O-4链接和有限的凝结有助于控制纳米沉和理想的LNP特性,包括强烈的紫外线吸收和可见光透明度.
结论:
- 该ChCl:LA DES为可调节的素纳米粒子生产提供了一个有效的,对环境无害的平台.
- 开发的方法使得高效的素回收和制造高性能LNP成为可能.
- 这些LNP显示出UV保护应用的巨大潜力,促进了可持续材料开发.


