1高碘酸钠催化微晶纤维素的氧化资料

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关于高碘酸钠氧化海藻酸钠

关于高碘酸钠氧化海藻酸钠

关于高碘酸钠氧化海藻酸钠标题:高碘酸钠氧化海藻酸钠的应用与影响引言:高碘酸钠氧化海藻酸钠(sodium periodate)是一种重要的化学试剂,在有机合成和生物化学领域得到广泛应用。

它具有强氧化性和选择性,可以用于分析、制备和改性多种化合物。

本文将深入探讨高碘酸钠氧化海藻酸钠的应用领域和对相关化合物的影响,以帮助读者更全面、深刻地理解这一化学试剂。

**第一部分:高碘酸钠氧化海藻酸钠的基本特性**高碘酸钠氧化海藻酸钠分子式为NaIO4,其晶体形态为白色固体。

它具有高溶解度和良好的稳定性,在水中可以迅速溶解。

高碘酸钠氧化海藻酸钠的氧化性源于其中的五价碘,它能够氧化多种有机和无机化合物。

值得注意的是,高碘酸钠氧化海藻酸钠可以在适当条件下选择性地氧化一些特定的官能团,而不对其他官能团产生明显的影响。

这使其在有机合成中得到广泛应用。

**第二部分:高碘酸钠氧化海藻酸钠在有机合成中的应用**1. 选择性氧化反应:高碘酸钠氧化海藻酸钠在有机合成中常被用于选择性氧化醇、糖类和羧酸。

例如,它可以将二元醇选择性地氧化为醛,而不影响其他官能团。

这种特性使其在合成复杂有机化合物时特别有用,可以避免复杂的步骤和废物的产生。

2. 合成氧杂环:高碘酸钠氧化海藻酸钠还可用于合成氧杂环化合物,如高氧化态的环状酮和环醚。

通过氧化反应,它可以将一些多元醇和多酚类化合物转化为具有特定环结构的化合物,进而应用于药物合成和天然产物的研究。

3. 分析应用:高碘酸钠氧化海藻酸钠在分析化学中也发挥着重要作用。

它可以作为滴定试剂用于测定一些物质的含量,如还原糖和某些药物。

此外,高碘酸钠氧化海藻酸钠还可以作为定量分析中的辅助试剂,与其他试剂形成强可见光吸收化合物,从而实现对物质的准确定量。

**第三部分:高碘酸钠氧化海藻酸钠对环境和生物的影响**尽管高碘酸钠氧化海藻酸钠在化学合成和分析中具有广泛的应用,但它也存在一些环境和生物影响的问题。

1. 环境影响:高碘酸钠氧化海藻酸钠是一种化学试剂,如果不正确使用或处理,可能对环境造成污染。

高碘酸钠氧化棉布纤维反应条件的研究

高碘酸钠氧化棉布纤维反应条件的研究

高碘酸钠氧化棉布纤维反应条件的研究赵希荣,夏文水(江南大学食品学院,江苏无锡214036)摘要:采用高碘酸钠对棉布纤维进行有限氧化,在棉布表面局部形成了双醛纤维素,为引入壳聚糖提供了活性部位。

通过正交试验,初步确定棉布氧化反应最佳条件为:反应温度60℃,反应时间6 h,NaIO4浓度0.08 mol/L,pH值6,醛基含量超过180 mmol/L。

关键词:高碘酸钠;氧化;棉布;纤维素;双醛棉布纤维在高碘酸钠等氧化剂作用下发生选择性氧化生成双醛[1~4],再与壳聚糖反应得到席夫碱,从而在棉布纤维表面上引入天然抗菌剂——壳聚糖,达到抗菌卫生整理的目的。

本实验着重于高碘酸钠溶液氧化棉布纤维条件的选择,为制备壳聚糖抗菌纤维开辟了新的途径。

1实验部分1.1试剂与仪器高碘酸钠,AR,天津市大茂化学仪器供应站;盐酸羟胺,AR,上海试剂四厂;百里香酚蓝,指示剂,上海试剂三厂;丙三醇,甲醇,氢氧化钠,盐酸等均为化学纯。

棉布纤维。

电动搅拌器,恒温水浴锅。

1.2实验步骤称取裁成大小均一的棉布,置于装有搅拌和温度计的三颈烧瓶中,加入适量一定浓度的高碘酸钠溶液,控制pH值在6[5],在一定温度下氧化一定时间,得到氧化棉布纤维。

反应在避光条件下进行。

再将氧化棉布纤维放入到0.1 mol/L 丙三醇溶液中反应0.5 h,以除去未反应的高碘酸钠。

再用蒸馏水充分洗涤,除去丙三醇。

将氧化棉布纤维置于空气中自然晾干,称取重量。

1.3结果表述1.3.1氧化棉布纤维的回收率和外观棉布纤维用高碘酸钠溶液氧化得到的二醛基葡萄糖单元分子式与纤维素葡萄糖单元分子式仅相差两个氢[6],若不发生降解的话,则棉布纤维在氧化前后的重量应不会有太大的变化。

但实际上,棉布纤维因氧化而发生部分降解溶解至溶液中,使氧化棉布纤维的重量低于起始棉布的重量,所以我们采用回收率来表示氧化结果,希望回收率越高越好。

回收率=(样品起始质量-氧化样品质量)/样品起始质量在本实验中,希望氧化棉布纤维不发生变形,力学性质也没有显著变化,所以还观察了外观变化情况,并作为考察质量的标准之一。

超声_高碘酸_高级氧化工艺_概述及解释说明

超声_高碘酸_高级氧化工艺_概述及解释说明

超声高碘酸高级氧化工艺概述及解释说明1. 引言1.1 概述本文旨在对超声、高碘酸和高级氧化工艺进行概述和解释说明。

首先介绍了这几种技术的基本原理和应用领域,然后探讨了它们的优势和限制。

接下来详细介绍了高碘酸这一特殊化合物的基本知识、制备方法和应用前景。

同时,还阐述了高级氧化工艺的概念、原理,并列举了在水处理、废弃物处理等领域中的应用案例。

最后,结合超声、高碘酸和高级氧化工艺三者,进行了整合效果与机理解释说明。

1.2 文章结构本文共分为五个部分:引言、超声、高碘酸、高级氧化工艺以及综合解释说明与未来展望。

其中,引言部分主要对文章背景和目录结构进行简要描述;超声部分深入阐述了超声技术的原理、应用和优势限制;高碘酸部分介绍了该特殊化合物的基本知识、制备方法和前景展望;高级氧化工艺部分着重介绍其概念、原理和在相关领域的应用案例;最后,在综合解释说明与未来展望部分,对超声、高碘酸和高级氧化工艺进行整合效果与机理解释,并分析总结目前研究状况和存在问题,提出未来发展方向建议和展望。

1.3 目的本文旨在全面概述和解释超声、高碘酸和高级氧化工艺的基本原理、应用方法以及前景展望。

通过系统性地探讨这些技术的优势和限制,读者可以更好地了解其适用范围和发展潜力。

同时,通过对超声、高碘酸和高级氧化工艺的整合效果与机理解释,读者可以更加深入地认识到它们之间的关联,为进一步研究和应用提供启示。

此外,文章还对目前研究状况进行分析总结,并提出了未来发展方向建议和展望,以促进相关领域的学术交流与创新发展。

2. 超声:2.1 原理与应用:超声波是一种频率高于人耳能听到的声音的机械振动波,其频率通常在20千赫兹以上。

超声波在物质中传播时,能够产生压缩和膨胀的机械相对运动,从而产生剧烈的物质振动。

这种振动可以引起分子间的撞击和碰撞,从而增加反应速率和促进化学反应发生。

超声波在工业中有广泛的应用。

例如,在材料科学领域,超声波可以用于合金配料均匀混合、金属焊接和塑料注射成型等工艺过程中的振荡阵列。

纤维素选择性氧化制备二醛纤维素

纤维素选择性氧化制备二醛纤维素

纤维素选择性氧化制备二醛纤维素吴晓杰;迟红训;黄凤远【摘要】采用高碘酸钠选择性氧化纤维素制备二醛基纤维素.经单因素实验确定最佳反应时间的基础上采用正交实验,以氧化剂浓度、反应温度、pH值为因素,每个因素设计3个水平,采用滴定方法测定醛基含量,以醛基含量为指标,确定影响反应的主要影响因素及最佳工艺条件.得到的最佳工艺条件:反应温度为35℃,高碘酸钠与纤维素的摩尔比为2:1,pH值为2.影响反应的因素顺序是温度、pH值和氧化剂浓度.采用红外光谱表征二醛基纤维素分子结构.【期刊名称】《辽东学院学报(自然科学版)》【年(卷),期】2014(021)004【总页数】4页(P233-235,240)【关键词】纤维素;选择性氧化;二醛基纤维素【作者】吴晓杰;迟红训;黄凤远【作者单位】辽东学院化工与材料学院,辽宁丹东 118003;辽东学院化工与材料学院,辽宁丹东 118003;辽东学院化工与材料学院,辽宁丹东 118003【正文语种】中文【中图分类】TQ352氧化纤维素具有良好的生物相容性、生物可降解性且无毒等特性,目前已被用于各个领域。

其中在医疗领域,可作为医用吸收纱布[1]、氧载体[2]、吸附剂[3]。

熊犍等[4,5]以甘蔗渣纤维为原料,利用高碘酸钠氧化制备双醛纤维素纤维,通过葡萄糖糖化酶上的氨基与醛基之间形成的共价键结合,将酶固载到纤维上,减少固定化酶的损失,提高固载酶的生物活性,制备生命周期较长的固载酶。

Silvia Vicini 等人[6]以亚麻布、棉布和纸张为原料,使用高碘酸盐对纤维素进行氧化处理;采用0.1 mol/L和0.4 mol/L的高碘酸钠溶液以及不同的氧化时间处理纤维素纤维,用热分析方法研究了不同氧化程度下的纤维特性,并以氧化的样品为“模型”研究实际原料的降解程度,研究氧化纤维素的热行为并评价氧化处理对其热行为的影响。

氧化纤维素可做造纸添加剂,增加纸张的裂断长、耐破度、吸水性和保水值[7];还可以用于污水处理[8]。

微晶纤维素的氧化及吸附性能

微晶纤维素的氧化及吸附性能

Keywords: minicrystalcellulose;oxycellulose;adsorptioncapability;adsorptionbalance;glutin
Foundationitem: Tianjinnaturalsciencefoundationmajorfinancialitem (03380211)
OxidationandAdsorptionCapabilityofMinicrystalCellulose
MENGShu2xian,FENGYa 2qing3 ,LIANGZu2pei,L α Wei,XUJia
( Department of Fine Chemical, School of Chemical Engineering and Technology, Tianjin University, Tianjin 300072, China)
θ=37 ℃、t =4h 、ρ(尿素氮) =60mgN/100mL 尿素水溶液 图 6 醛基与吸附性能的关系
Fig.6 Relationbetweenaldehydegroupandadsorptioncapability
2.6.2 包醛处理对吸附性能的影响
从 2.5 节可知 ,包醛处理可使醛基数目减少 ,2.6.1 节说 明随着醛基的增加 ,吸附力相应提高 。但从图 7 发现 ,经过 包醛处理后 ,吸附力明显增加 ,均大于 13mg/g, 超过 x (醛 基) =16% 的氧化纤维素 ;同时发现 , w (明胶) =3%, 吸附力 最大 ,说明氧化纤维素包覆明胶后 ,虽然醛基数目减少 ,但明 胶易于吸水溶胀 ,使空间结构蓬松 ,使尿素溶液易于进入颗 粒内部和醛基结合 ,提高了吸附力 ,所以反应产物结构膨润 程度对吸附力的影响非常重要 。

氧化纤维素的研究现状及发展趋势

氧化纤维素的研究现状及发展趋势

氧化纤维素的研究现状及发展趋势乐志文;凌新龙;黄继伟;李凌霄【摘要】纤维素是自然界最为丰富的天然高分子材料,选择性氧化纤维素可以赋予纤维素新的功能.介绍了纤维素非选择性氧化和选择性氧化的进展,重点阐述了纤维素选择性氧化的体系、氧化机理及选择性氧化纤维素的研究现状及其应用,展望了氧化纤维素的未来发展方向.【期刊名称】《成都纺织高等专科学校学报》【年(卷),期】2016(033)003【总页数】11页(P125-135)【关键词】氧化纤维素;选择性氧化;应用【作者】乐志文;凌新龙;黄继伟;李凌霄【作者单位】广西科技大学生物与化学工程学院,广西柳州545006;广西科技大学生物与化学工程学院,广西柳州545006;广西科技大学生物与化学工程学院,广西柳州545006;广西科技大学生物与化学工程学院,广西柳州545006【正文语种】中文【中图分类】TS102自从合成纤维出现后,由于其具有强度高、耐化学腐蚀、弹性好、价格低廉等优点而被广泛应用。

但是合成纤维的原料基本来源于石油化工,随着石油资源的日益枯竭,使得人类认识到必须寻找可持续发展的纤维原料。

另外,合成纤维难以降解,引起了严重的环境污染,现在世界各国人民的环保意识也越来越强烈,人类又开始把研究的重点集中于天然纤维。

而纤维素纤维是自然界中储量最丰富的天然纤维,其具有可再生、来源广、价格低、质量轻、可降解、具有生物相容性等特点,已经被广泛地应用于纺织服装、食品、造纸、化工、医疗等方面。

纤维素是人类利用比较早的天然纤维之一,改性后的纤维素应用更加广泛。

纤维素的氧化是纤维素化学改性中比较关键的方法,其常常被用来赋予不同种类纤维素纤维特殊的性能。

使用氧化剂对纤维素纤维进行氧化处理可以提高其附加值,是决定纤维素纤维材料物理化学性质的重要因素。

含羧基的氧化纤维素纤维被广泛应用于医用材料,比如止血纱布、可吸收手术缝合线、可降解医用支架、口服药、药物载体等,这归因于氧化纤维素纤维在生理条件下可以完全降解和被吸收。

高碘酸钠氧化棉布纤维反应条件的研究

高碘酸钠氧化棉布纤维反应条件的研究

高碘酸钠氧化棉布纤维反应条件的研究赵希荣,夏文水(江南大学食品学院,江苏无锡214036)摘要:采用高碘酸钠对棉布纤维进行有限氧化,在棉布表面局部形成了双醛纤维素,为引入壳聚糖提供了活性部位。

通过正交试验,初步确定棉布氧化反应最佳条件为:反应温度60℃,反应时间6 h,NaIO4浓度0.08 mol/L,pH值6,醛基含量超过180 mmol/L。

关键词:高碘酸钠;氧化;棉布;纤维素;双醛棉布纤维在高碘酸钠等氧化剂作用下发生选择性氧化生成双醛[1~4],再与壳聚糖反应得到席夫碱,从而在棉布纤维表面上引入天然抗菌剂——壳聚糖,达到抗菌卫生整理的目的。

本实验着重于高碘酸钠溶液氧化棉布纤维条件的选择,为制备壳聚糖抗菌纤维开辟了新的途径。

1实验部分1.1试剂与仪器高碘酸钠,AR,天津市大茂化学仪器供应站;盐酸羟胺,AR,上海试剂四厂;百里香酚蓝,指示剂,上海试剂三厂;丙三醇,甲醇,氢氧化钠,盐酸等均为化学纯。

棉布纤维。

电动搅拌器,恒温水浴锅。

1.2实验步骤称取裁成大小均一的棉布,置于装有搅拌和温度计的三颈烧瓶中,加入适量一定浓度的高碘酸钠溶液,控制pH值在6[5],在一定温度下氧化一定时间,得到氧化棉布纤维。

反应在避光条件下进行。

再将氧化棉布纤维放入到0.1 mol/L 丙三醇溶液中反应0.5 h,以除去未反应的高碘酸钠。

再用蒸馏水充分洗涤,除去丙三醇。

将氧化棉布纤维置于空气中自然晾干,称取重量。

1.3结果表述1.3.1氧化棉布纤维的回收率和外观棉布纤维用高碘酸钠溶液氧化得到的二醛基葡萄糖单元分子式与纤维素葡萄糖单元分子式仅相差两个氢[6],若不发生降解的话,则棉布纤维在氧化前后的重量应不会有太大的变化。

但实际上,棉布纤维因氧化而发生部分降解溶解至溶液中,使氧化棉布纤维的重量低于起始棉布的重量,所以我们采用回收率来表示氧化结果,希望回收率越高越好。

回收率=(样品起始质量-氧化样品质量)/样品起始质量在本实验中,希望氧化棉布纤维不发生变形,力学性质也没有显著变化,所以还观察了外观变化情况,并作为考察质量的标准之一。

高碘酸钠氧化法固定化脂肪酶的研究

高碘酸钠氧化法固定化脂肪酶的研究

高碘酸钠氧化法固定化脂肪酶的研究刘晶;王雪;张佳宁;李越;王校红;于殿宇【摘要】研究了以醋酸纤维素/聚丙烯复合膜为载体的高碘酸钠氧化法固定化脂肪酶的固定化条件,采用响应面分析法对固定化条件进一步优化,并对固定化酶膜的酶学性质进行了讨论.结果表明,以固定化酶活力为指标,当高碘酸钠浓度为0.15mol/L,活化为60 min时,浓度为0.013 g/mL的酶液与pH 8.0的磷酸盐缓冲溶液于戊二醛质量分数0.24%,温度4℃下,进行交联反应,反应3.1h后,获得的固定化酶活最高,为0.52 U/cm2.固定化酶膜的酶学性质为:固定化酶最适温度35℃,最适pH 为9.0.%The lipase was immobilized on the acetylcellulose/polypropylene composite membrane by Sodium pe-riodate oxidation and the response surface analysis was used to further optimize immobilized conditions, and then discussed the properties of immobilized enzyme membrane. The results indicated that the optimal conditions of the immobilized lipase are: with immobilized enzyme activities for index,the sodium periodate concentration was 0.15 mol/L, activated 60 min,which the lipase concentration was 0.013 g/mL with cross - linking agent concentration was 0.24% under the phosphate buffered solution of pH was 8. 0, then after the time of adsorption - crosslinking for 3. 1 h of temperature at 4 ℃ , separately. The lipase activities were 0. 52 U/cm2 ,and the optimal pH of the immobilized lipase was 9.0,the optimal operating temperature of the immobilized lipase was 35 ℃.【期刊名称】《中国粮油学报》【年(卷),期】2012(027)004【总页数】6页(P68-73)【关键词】高碘酸钠;醋酸纤维素/聚丙烯复合膜;脂肪酶;固定化【作者】刘晶;王雪;张佳宁;李越;王校红;于殿宇【作者单位】东北农业大学食品学院,哈尔滨150030;东北农业大学食品学院,哈尔滨150030;东北农业大学食品学院,哈尔滨150030;东北农业大学食品学院,哈尔滨150030;黑龙江省粮食科研所,哈尔滨150030;东北农业大学食品学院,哈尔滨150030【正文语种】中文【中图分类】TS229脂肪酶是一种广泛分布于动物、植物和微生物中的酶,能够进行可逆的甘油酯键水解或合成。

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1高碘酸钠催化微晶纤维素的氧化【作者】陶芙蓉;王丹君;宋焕玲;丑凌军;【Author】 TAO Fu-rong 1,2,WANG Dun-jun 1,2,SONG Huan-ling 1,CHOU Ling-jun 1(1.State Key Laboratory for Oxo Synthesis and Selective Oxidation,Lanzhou Institute of Chemical Physics,Chinese Academy of Sciences,Lanzhou 730000,China;2.Graduate School of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China)【机构】中国科学院兰州化学物理研究所羰基合成与选择氧化国家重点实验室;中国科学院研究生院;【摘要】主要讨论了使用高碘酸钠(NaIO4)溶液氧化微晶纤维素的过程及性能,用红外光谱(IR)验证了氧化纤维素的生成;通过扫描电镜(SEM)、热重分析(TG-DSC)以及X射线衍射(XRD)对比了反应前后纤维素的变化;考察了氧化时间、氧化温度、氧化剂的浓度以及溶液的pH值对氧化纤维素的产率及醛基含量的影响;结果表明,反应前后纤维素的晶型和形貌基本没有变化,随着氧化程度的加深,氧化纤维素的热稳定性越来越差;并且随着氧化温度的提高和氧化剂浓度的增大,醛基含量相应提高,而氧化时间和pH值对醛基含量存在相对最高值。

【关键词】纤维素;氧化;氧化纤维素;高碘酸钠;∙【文献出处】分子催化, Journal of Molecular Catalysis, 编辑部邮箱, 2011年02期∙【DOI】10.16084/ki.issn1001-3555.2011.02.001∙【分类号】O643.32∙【被引频次】14∙【下载频次】508【参考文献】说明:反映本文研究工作的背景和依据中国期刊全文数据库∙[1] 李琳,赵帅,胡红旗. 纤维素氧化体系的研究进展[J]. 纤维素科学与技术. 2009(03) ∙[2] 姜锋,马丁,包信和. 酸性离子液中纤维素的水解[J]. 催化学报. 2009(04)∙[3] 叶代勇,黄洪,傅和青,陈焕钦. 纤维素化学研究进展[J]. 化工学报. 2006(08)∙[4] 孟舒献,冯亚青,梁足培,吕玮,徐嘉. 微晶纤维素的氧化及吸附性能[J]. 精细化工.2005(02)∙[5] 刘燕,冯亚青,李熙凤,张卫红. 氧化纤维素的制备研究[J]. 化学工程. 2002(06)外文题录数据库∙[1] Tao F R,Song HL,Chou L J. Chemsuschem . 2010∙[2] Salmon S,Hudson S M. J Macromol.Sci.Rev.Mac-romol.Chem.Phys . 1997∙[3] Stephen M B,John G,Andrew D T. Journal of Materials Chemistry . 1998∙[4] Camy S,Montanari S,Rattaz A,et al. The Journal ofSupercritical Fluids . 2009∙[5] Hassan R M,Ahmed S M,Fawzy A,et al. Catalysiscommunication . 2010∙[6] Xu F,Ding H S,Tejirian A. Enzyme and MicrobialTechnology . 2009∙[7] Sirvio J,Hyvakko U,Liimatainen H,et al. Carbohy-drate Polymers . 2011∙[8] Marte R L,Owens M L. Analytical Chemistry . 1956∙[9] Mascal M,,Nikitin E B. Angew Chem.Int.Ed . 2008∙[10] Fukuoka A,Dhepe P L. Angewandte Chemie International Edition . 2006【引证文献】说明:引用本文的文献。

本文研究工作的继续、应用、发展或评价中国期刊全文数据库∙[1] 黄小雷,刘文,刘群华,陈雪峰. 过氧化氢氧化纤维素的研究[J]. 中国造纸. 2015(11) ∙[2] 杨扬,刘金刚,苏艳群. 利用高碘酸钠选择性氧化阔叶木浆[J]. 中国造纸. 2015(04) ∙[3] 叶菊娣,李小保,虞霁,洪建国. NaOH/硫脲/尿素溶液溶解麦草分离纤维素的研究[J].湖北农业科学. 2014(23)∙[4] 张敏,丁翠翠,黄六莲,陈礼辉. 胶原/纤维素的溶解与再生复合[J]. 中国皮革.2013(21)∙[5] 陶芙蓉,崔月芝,庄辰,丑凌军. 离子液体对锯末中纤维素的溶解及再生研究[J]. 分子催化. 2013(05)∙[6] 赵杰,刘泽华,邢晓宇. 双醛NCC的制备及其对棉织物的抗皱性能[J]. 天津科技大学学报. 2013(03)∙[7] 王文强,陶玉贵,倪正,秦昌云,徐艳秋. 酸法提取豆渣微晶纤维素条件的优化[J].安徽工程大学学报. 2012(02)中国博士学位论文全文数据库∙[1] 李倩. 氰乙基纤维素的均相合成、结构及其溶液性质研究[D]. 武汉大学2012中国优秀硕士学位论文全文数据库∙[1] 张欢. 改性微晶纤维素增强植物油基聚合物的研究[D]. 南京林业大学2015∙[2] 唐皞. 氧化木质纤维素增强热塑性淀粉的研究[D]. 南京林业大学2014∙[3] 王文强. 豆渣微晶纤维的制备、表征及其吸附特性研究[D]. 安徽工程大学2012 ∙[4] 薛岚. 纳米晶纤维素胆甾相液晶、膜的制备及氧化性能研究[D]. 南京林业大学2012∙[5] 张静. 竹浆粕预浸KP法制备工艺及抗菌改性的研究[D]. 北京林业大学2012中国重要会议论文全文数据库∙[1] 黄小雷,刘文,刘群华,陈雪峰. 过氧化氢氧化纤维素的研究[A]. 2015全国特种纸技术交流会暨特种纸委员会第十届年会论文集[C]. 2015【二级参考文献】说明:本文参考文献的参考文献。

进一步反映本文研究工作的背景和依据中国期刊全文数据库∙[1] 何北海,林鹿,孙润仓,孙勇. 木质纤维素化学水解产生可发酵糖研究[J]. 化学进展.2007(Z2)∙[2] 庄新姝,王树荣,骆仲泱,安宏,岑可法. 纤维素低浓度酸水解试验及产物分析研究[J]. 太阳能学报. 2006(05)∙[3] 刘燕,冯亚青,李熙凤,张卫红. 氧化纤维素的制备研究[J]. 化学工程. 2002(06) ∙[4] 唐爱民,梁文芷. 纤维素的功能化[J]. 高分子通报. 2000(04)∙[5] 张晓东,龙世农,刘景林,于九皋. 包醛酶淀粉吸附性能的研究[J]. 化学工业与工程.1996(03)∙[6] 钱国强,林雪,杨益忠,何炳林. 含西佛碱键的多羟基树脂的合成及对硼酸的吸附性能[J]. 离子交换与吸附. 1995(01)中国图书全文数据库∙[1] 许冬生编.纤维素衍生物[M]. 化学工业出版社, 2001∙[2] 天津大学传统工艺技术基础实验教研室编.化工基础实验技术[M]. 天津大学出版社, 1989国际期刊数据库∙[1] Tsuguyuki Saito,Masahiro Yanagisawa,Akira Isogai. TEMPO-mediated Oxidation of Native Cellulose: SEC–MALLS Analysis of Water-soluble and -Insoluble Fractions in the Oxidized Products[J]. Cellulose . 2005 (3)∙[2] Izumi Shibata,Akira Isogai. Depolymerization of cellouronic acid during TEMPO-mediated oxidation[J]. Cellulose . 2003 (2)∙[3] Jun Seok Kim,Y. Y. Lee,Robert W. Torget. Cellulose hydrolysis under extremely low sulfuric acid and high-temperature conditions[J]. Applied Biochemistry and Biotechnology . 2001 (1)∙[4] Akira Isogai,Yumiko Kato. Preparation of Polyuronic Acid from Cellulose by TEMPO-mediated Oxidation[J]. Cellulose . 1998 (3)∙[5] A. A. Sarymsakova,Sh. Nadzhimutdinov,Yu. T. Tashpulatov. Chemical transformations in the chains of cellulose dialdehydes and cellulose ethers[J]. Chemistry of Natural Compounds . 1998 (2)【共引文献】(也称同引文献)与本文有相同参考文献的文献,与本文有共同研究背景或依据中国期刊全文数据库∙[1] 左艳,刘敏. 纳米纤维素的制备及应用[J]. 纺织科技进展. 2016(04)∙[2] 付霓虹,袁玉国,王景芸,臧树良. 酸性离子液体降解纤维素制备5-羟甲基糠醛的研究[J]. 化学通报. 2016(04)∙[3] 刘昕昕,刘志明. 疏水纤维素/SiO2复合气凝胶的制备和表征[J]. 生物质化学工程.2016(02)∙[4] 王玉,徐清华,陈浩,孙秋存. 纳米纤维素在制浆造纸中的应用研究进展[J]. 中华纸业. 2016(06)∙[5] 林凤采,卢麒麟,林咏梅,庄森炀,李现艳,黄彪. 一步法制备乙酰化纳米纤维素及其性能表征[J]. 化工进展. 2016(02)∙[6] 刘其星,高欣,张恒,陈克利. 超声预处理制备水溶性蔗髓氧化纤维素的研究[J]. 昆明理工大学学报(自然科学版). 2015(06)∙[7] 臧传锋,张德锁,林红,陈宇岳. 多氨基改性棉纤维吸附材料的制备与表征[J]. 纺织导报. 2015(11)∙[8] 肖生苓,刘银鑫,李琛,王桂英,张群利. 二氧化氯缓释保鲜纸保鲜涂液配方优化[J].食品科学. 2016(08)∙[9] 徐树英,谭蔚,张玉苍. 香蕉茎秆酶法脱胶工艺及其脱胶纤维性能[J]. 化工学报.2015(09)∙[10] 李秀伟,魏莉,赵安岩,赵吉祥,王少君. 聚醚熔盐离子液体催化纤维素水解的研究[J]. 大连工业大学学报. 2015(05)中国博士学位论文全文数据库∙[1] 鲁芳. 虹吸流动低成本微流控分析研究[D]. 陕西师范大学2015∙[2] 张超. 离子液体功能化生物质炭磺酸催化剂的设计及仿酶催化木质纤维水解[D].湖南师范大学2015∙[3] 白浩龙. 纳米纤维素改性聚偏氟乙烯膜材料性能研究[D]. 北京林业大学2015 ∙[4] 刘芳延. 基于综纤维素制备炭基复合材料及其电化学性能研究[D]. 东北林业大学2015∙[5] 陈东. 木质纤维超高压爆破预处理及乙醇发酵研究[D]. 广西大学2015∙[6] 自国丽. Al基MOFs材料催化转化生物质及其吸附去除水体污染物的研究[D].云南大学2014∙[7] 卢玉栋. 纤维素模板法制备SERS基底及在鼻咽癌诊断中的应用[D]. 福建农林大学2014∙[8] 刘文. 醋化级溶解浆制备及其理化性能的分析表征[D]. 北京林业大学2014 ∙[9] 赵群. 纳米微晶纤维素的制备、改性及其增强复合材料性能的研究[D]. 东华大学2014∙[10] 曲萍. 纳米纤维素/聚乳酸复合材料及界面相容性研究[D]. 北京林业大学2013中国优秀硕士学位论文全文数据库∙[1] 廖伟. 纤维素硫酸酯水凝胶的制备及性能研究[D]. 华南理工大学2015∙[2] 高可可. CO2/DBU/DMSO体系纤维素转酯化及链开环接枝聚合反应研究[D]. 大连理工大学2015∙[3] 项秀东. 纳米零价铁/微纤化纤维素的制备及在造纸废水中的应用[D]. 华南理工大学2015∙[4] 贺仕飞. 酶处理沙柳微纳纤丝性能与应用研究[D]. 内蒙古农业大学2015∙[5] 齐文慧. 纳晶纤维素粒子的制备及其聚集性能研究[D]. 江南大学2015∙[6] 李诚. 臭氧破解玉米秸秆生物降解屏障的研究[D]. 江南大学2015∙[7] 南松楠. 基于石墨烯导电纸的制备及其性能研究[D]. 华南理工大学2015∙[8] 王楠. 白泥纤维表面改性及其对纸张性能影响的研究[D]. 陕西科技大学2015 ∙[9] 张欢. 改性微晶纤维素增强植物油基聚合物的研究[D]. 南京林业大学2015∙[10] 袁月. 高得率纤维素纳米纤维及其高分子复合材料的制备与性能研究[D]. 南京林业大学2015中国重要会议论文全文数据库∙[1] 顾海昕,张永丰,曹丽英. 不同温湿度下棉花分解气体测试实验研究[A]. 2013中国消防协会科学技术年会论文集[C]. 2013∙[2] 刘洋,吕剑,刘忠文,刘昭铁. 二氧化钛的纤维模板法制备及其光催化降解染料[A].第五届全国工业催化技术与应用年会论文集(上册)[C]. 2008【同被引文献】与本文同时被作为参考文献引用的文献,与本文共同作为进一步研究的基础中国期刊全文数据库∙[1] 张欢,周建军,何明,朱金,罗振扬. 利用植物油制备聚氨酯材料的研究进展[J]. 材料导报. 2014(23)∙[2] 董凤霞,刘文,陈雪峰,刘红峰. 4-乙酰氨基-TEMPO氧化制备纳米纤维[J]. 中国造纸. 2013(08)∙[3] 唐爱民,胡婷婷,苏霞. TEMPO氧化纤维素/CdS纳米复合材料的制备与表征[J]. 中国造纸学报. 2012(04)∙[4] 郭斌,唐皞,李前柱,李盘欣,黄亚男,张齐生. 60Co-γ射线辐照处理对玉米淀粉塑料的影响[J]. 塑料工业. 2012(11)∙[5] 周磊,汤脱险,魏嵬,宫晶,李峰. 完全生物降解塑料的研究进展[J]. 安徽农业科学.2012(13)∙[6] 赵永亮,侯启昌,杨霞,王卫国,崔羽佳,李鹏,郭家瑞,张鹏,丁金聚. 酶酸结合法降解植物纤维素新工艺[J]. 中南大学学报(自然科学版). 2011(10)∙[7] 殷艳飞,房桂干,邓拥军,韩善明,焦健,刘姗姗. 碱预处理对慈竹机械浆酶解的影响[J]. 食品工业科技. 2012(11)∙[8] 陶芙蓉,王丹君,宋焕玲,丑凌军. 单糖脱水制备呋喃类化合物的研究进展[J]. 分子催化. 2011(05)∙[9] 牛凤英,王少君. 胶原蛋白在离子液体中的溶解及再生性能表征[J]. 中国皮革.2011(19)∙[10] 李金宝,张美云,刘银山,张云. 合成革用麦草微晶纤维素的制备及其表征[J]. 功能材料. 2011(09)中国博士学位论文全文数据库∙[1] 包桂蓉. 纤维素在高温高压溶剂中的降解研究[D]. 昆明理工大学2010∙[2] 刘宁. 抗氧化纤维素酯的制备及其性能研究[D]. 东北林业大学2009∙[3] 白洪志. 降解纤维素菌种筛选及纤维素降解研究[D]. 哈尔滨工业大学2008 ∙[4] 陈俊英. 薯蓣皂素提取新工艺及相关基础研究[D]. 郑州大学2007∙[5] 杨晋辉. 乙二撑二甲酰胺塑化热塑性淀粉性能研究[D]. 天津大学2007∙[6] 许云辉. 选择性氧化法制备环境友好型功能棉纤维研究[D]. 苏州大学2006 ∙[7] 王佳堃. 稻草预处理后超微结构及其理化特性变化规律研究[D]. 浙江大学2006 ∙[8] 孟舒献. 纤维素衍生物的合成及吸附性能的研究[D]. 天津大学2005中国优秀硕士学位论文全文数据库∙[1] 薛岚. 纳米晶纤维素胆甾相液晶、膜的制备及氧化性能研究[D]. 南京林业大学2012∙[2] 董晓刚. 微晶纤维素的改性及其在热塑性淀粉复合材料中的应用[D]. 吉林大学2012∙[3] 林松. 纤维素纳米晶的乙酰化及改性聚氨酯材料的研究[D]. 武汉理工大学2012 ∙[4] 钱荣敬. TEMPO媒介氧化体系对纤维素的选择性氧化及其应用研究[D]. 华南理工大学2011∙[5] 覃忠严. 超声波协同TEMPO氧化法制备纳米纤维微晶的研究[D]. 南京林业大学2011∙[6] 袁琳. 废弃植物纤维资源中药香茶菜药渣制浆造纸性能研究[D]. 浙江理工大学2010∙[7] 王炳正. 二氧化钛、硅树脂和聚氨酯改性环氧树脂的结构与性能研究[D]. 大连理工大学2009∙[8] 杨萍. 有机硅/聚氨酯/环氧树脂三元共聚物的合成及性能研究[D]. 武汉理工大学2009∙[9] 杨全录. 改性坡缕石增强聚氨酯/环氧树脂互穿网络聚合物[D]. 西北师范大学2009∙[10] 李文佳. 豆渣膳食纤维提取及其在面包中的应用[D]. 湖南农业大学2008中国专利数据库∙[1] 张俐娜,蔡杰,周金平.一种溶剂组合物及其制备方法和用途[P]. 中国专利:CN1482159,∙[2] 赵子群.竹纤维及其制造方法[P]. 中国专利:CN1375578,∙[3] 张俐娜,周金平.溶剂组合物及其用途[P]. 中国专利:CN1318575,中国图书全文数据库∙[1] 李国英,刘文涛,编著.胶原化学[M]. 中国轻工业出版社, 2013∙[2] 张俐娜,陈国强,蔡杰,周金平,编著.基于生物质的环境友好材料[M]. 化学工业出版社, 2011∙[3] 张正行,主编.有机光谱分析[M]. 人民卫生出版社, 2009∙[4] 周达飞,主编.材料概论[M]. 化学工业出版社, 2009∙[5] 谢碧霞,李安平等编著.膳食纤维[M]. 科学出版社, 2006∙[6] 张俐娜主编.天然高分子改性材料及应用[M]. 化学工业出版社, 2006∙[7] 苑宝玲,王洪杰主编.水处理新技术原理与应用[M]. 化学工业出版社, 2006∙[8] 鲁博,张林文,曾竟成等编著.天然纤维复合材料[M]. 化学工业出版社, 2005∙[9] 卢谦和主编.造纸原理与工程[M]. 中国轻工业出版社, 2004∙[10] 姜忠义,成国祥编著.纳米生物技术[M]. 化学工业出版社, 2003国际期刊数据库∙[1] M.D. Samper,R. Petrucci,L. Sánchez‐Nacher,R. Balart,J.M. Kenny. Effect of silane coupling agents on basalt fiber–epoxidized vegetable oil matrix composite materials analyzed by the single fiber fragmentation technique[J]. Polym. Compos. . 2015 (7) ∙[2] Ye Liu,Ying Li,Hongmei Chen,Guang Yang,Xiaotong Zheng,Shaobing Zhou.Water-induced shape-memory poly( d , l -lactide)/microcrystalline cellulose composites[J].Carbohydrate Polymers . 2014∙[3] Zhipei You,Dagang Li. Highly filled bamboo charcoal powder reinforced ultra-high molecular weight polyethylene[J]. Materials Letters . 2014∙[4] Ainara Saralegi,Maria Luz Gonzalez,Angel Valea,Arantxa Eceiza,Maria Angeles Corcuera. The role of cellulose nanocrystals in the improvement of the shape-memory properties of castor oil-based segmented thermoplastic polyurethanes[J]. Composites Science and Technology . 2014∙[5] Andreia F. Sousa,Marina Matos,Ricardo J. B. Pinto,Carmen S. R. Freire,Armando J. D.Silvestre. One-pot synthesis of biofoams from castor oil and cellulose microfibers for energy absorption impact materials[J]. Cellulose . 2014 (3)∙[6] Joanna Narewska,Lippo Lassila,Pedro Fardim. Preparation and characterization of new mouldable cellulose-AESO biocomposites[J]. Cellulose . 2014 (3)∙[7] Tianhong Lu,Qing Li,Wenshuai Chen,Haipeng Y u. Composite aerogels based on dialdehyde nanocellulose and collagen for potential applications as wound dressing and tissue engineering scaffold[J]. Composites Science and Technology . 2014 ∙[8] Guo-min Wu,Jian Chen,Shu-ping Huo,Gui-feng Liu,Zhen-wu Kong. Thermoset nanocomposites from two-component waterborne polyurethanes and cellulose whiskers[J].Carbohydrate Polymers . 2014∙[9] Yang Hu,Lan Liu,Weihua Dan,Nianhua Dan,Zhipeng Gu. Evaluation of 1‐ethyl‐3‐methylimidazolium acetate based ionic liquid systems as a suitable solvent for collagen[J]. J. Appl. Polym. Sci. . 2013 (4)∙[10] Catalina Gómez Hoyos,Emilien Cristia,Analía Vázquez. Effect of cellulose microcrystalline particles on properties of cement based composites[J]. Materials and Design . 2013相似文献】说明:与本文内容上较为接近的文献中国期刊全文数据库∙[1] 常靖,刘百军,石冈,鲍晓军. 高碘酸钠对杂多酸复合脱硫体系吸收-再生性能的影响[J]. 石油化工. 2002(11)∙[2] 孔红星,李利军,韦红光,阎柳娟. 高碘酸钠氧化甘油的动力学研究及应用[J]. 光谱实验室. 2003(01)∙[3] 彭望明. 溶剂对高碘酸钠氧化纤维素的影响[J]. 江汉大学学报(自然科学版).2008(04)∙[4] 王晓玲,张萍,陈燕,尚永辉. 催化动力学光度法测定痕量锰[J]. 光谱实验室.2011(04)中国专利数据库∙[1] 刘琪,宋玉明.一种高碘酸钠的生产方法[P]. 中国专利:CN102583252A,∙[2] 沈田华,宋庆宝,宋小利.一种氧化β-胡萝卜素制备斑蝥黄的方法[P]. 中国专利:CN103274980A,中国标准数据库∙[1] GB/T 13248-2008. 橡胶和胶乳锰含量的测定高碘酸钠光度法[S]. 2008国际期刊数据库∙[1] V. I. Ivanov,N. Ia. Lenshina,V. S. Ivanova. Peculiar features of the oxidation of cellulose with sodium periodate and with sodium chlorite[J]. Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR Division of Chemical Science . 1959 (6)∙[2] P. G. Nikonorov,S. P. Mushtakova,N. A. Burmistrova,L. F. Kozhina. Catalymetric Determination of Rhodium Based on the Reaction of the Oxidation of Triphenylamine-4-Sulfonic Acid by Sodium Periodate[J]. Journal of Analytical Chemistry . 2004 (2)∙[3] Valiollah Mirkhani,Majid Moghadam,Shahram Tangestaninejad,Bahram Bahramian.Biomimetic Alkene Epoxidation and Alkane Hydroxylation with Sodium Periodate Catalyzed by Mn(III)-salen Supported on Amberlite IRA-200[J]. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly . 2007 (12)∙[4] Reza Tayebee. Oxygenation of saturated and unsaturated hydrocarbons with sodium periodate catalyzed by manganese(III) tetra-arylporphyrins, to study the axial ligation of imidazole[J]. Journal of Chemical Sciences . 2006 (5)【同行关注文献】说明:与本文同时被多数读者关注的文献。

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