海藻酸共混纤维的发展现状
海藻纤维作为可持续材料的研究进展

海藻纤维作为可持续材料的研究进展近年来,对环境保护和可持续发展的重视程度日益增加,各个领域都在积极寻找替代传统材料的可持续材料。
在这个背景下,海藻纤维作为一种具有潜力的可持续材料引起了广泛关注。
本文将介绍海藻纤维作为可持续材料的研究进展,包括生产、应用以及相关的优势和挑战。
首先,海藻纤维的生产过程相对环保。
海藻是在海洋中生长的植物,它们在没有化学肥料和农药的情况下生长,因此不会产生对环境有害的化学物质。
海藻纤维的制备需要将海藻细胞壁进行解聚和提取,这个过程相比传统纤维的生产更加环保,没有对环境和人体的危害。
其次,海藻纤维具有多样的应用潜力。
海藻纤维可以制成纺织品、纸张、食品包装材料等等,它们具有良好的机械性能和生物降解性。
海藻纤维的纺织品具有柔软、透气和吸湿性等优良特性,被广泛应用于服装、家居装饰等领域。
海藻纤维的纸张可以替代传统木浆纸张,减少对森林资源的需求。
此外,海藻纤维还可以用于食品包装材料,可以降解成无害物质,不会对食品安全产生影响。
海藻纤维作为可持续材料具有以下优势:首先,海藻纤维具有丰富的来源。
海洋是地球上的全球性资源,拥有大量可供利用的海藻。
海藻多样的品种和丰富的分布区域为海藻纤维的可持续生产提供了坚实的基础。
其次,海藻纤维的生产过程相对简单。
海藻的生长速度快,收获周期短,生产成本相对较低。
此外,由于海藻纤维具有良好的生物降解性,可以减少对环境的污染。
然而,海藻纤维作为可持续材料也面临一些挑战。
首先,海藻纤维的性能尚待提高。
目前海藻纤维的机械性能和耐久性相对较弱,需要进一步的研发和改进。
其次,海藻纤维的生产规模相对较小。
目前海藻纤维的生产主要集中在小规模的实验室和研究机构,需要进一步扩大生产规模,以满足市场需求。
此外,海藻纤维的可持续性还需要通过更全面的生命周期评估进行验证,以确保其在整个生产和使用过程中对环境的影响是可控的。
在总结中,海藻纤维作为可持续材料的研究正在取得进展。
其生产过程相对环保,具有多样的应用潜力,并且具备丰富的来源和简单的生产过程等优势。
海藻纤维在生物能源领域的应用前景评述

海藻纤维在生物能源领域的应用前景评述引言:随着全球能源需求的不断增长和对传统化石燃料的环境影响的持续关注,寻找替代能源的研究成为全球性的热点话题。
在这个背景下,生物能源作为一种可持续发展的能源形式受到了广泛的关注。
而在生物能源领域,海藻纤维作为一种潜力巨大的原材料,其应用前景备受瞩目。
本文将就海藻纤维在生物能源领域的应用前景进行评述。
一、海藻纤维的特性和来源海藻纤维是从海藻中提取出来的一种天然纤维材料,具有许多特点。
首先,海藻纤维具有较好的可再生性和可降解性,不会对环境造成负面影响。
其次,海藻纤维具有高强度和高韧性,可以应用于各种需求材料的制作。
此外,由于海藻是一种丰富的生物质资源,在世界各地都有丰富的海藻资源可供开发利用,因此海藻纤维的原料来源相对较为便利。
二、海藻纤维在生物能源领域的应用1. 生物能源的生产海藻纤维在生物能源的生产中,扮演着重要的角色。
首先,利用海藻纤维可以生产生物柴油,这是一种由生物质通过催化转化得到的可替代传统柴油的清洁能源。
其次,海藻纤维可以用于生产替代化石燃料的生物气体,如甲烷和水合甲烷,这些气体具有较高的燃烧效率和较低的环境污染。
2. 生物质能源的利用海藻纤维在生物质能源领域也有广泛的应用。
首先,海藻纤维可以通过生物质发酵产生乙醇,乙醇是一种广泛应用于汽车燃料、酒精饮料和工业化学品制造的生物燃料。
其次,海藻纤维可以作为生物质燃料颗粒的原料,用于代替传统的木材颗粒或煤颗粒作为燃料使用,其燃烧效率高,同时减少了对木材和化石燃料的需求。
3. 生物能源的储存与转化海藻纤维在生物能源的储存与转化中也具有广泛的应用潜力。
首先,海藻纤维可以通过生物质气化技术转化为合成气体,合成气体是一种可以被转化为液体燃料、化学品和燃气的多用途能源。
其次,通过利用海藻纤维进行生物质厌氧消化,可以产生甲烷气体,甲烷气体可经过处理后用于发电或直接供暖使用。
三、海藻纤维的发展前景和挑战1. 发展前景海藻纤维在生物能源领域的应用前景广阔。
2024年海藻酸肥料市场发展现状

海藻酸肥料市场发展现状引言海藻酸肥料是一种以海藻为原料制成的有机肥料,由于其独特的优点和良好的效果,近年来在全球范围内得到了广泛应用。
本文将从市场需求、发展趋势和竞争状况三个方面探讨海藻酸肥料市场的发展现状。
市场需求海藻酸肥料由于其高效、环保的特点,在农业领域得到了广泛应用。
随着全球人口的增长和农业产量的提高需求,对于高效肥料的需求也越来越高。
海藻酸肥料作为一种绿色环保的有机肥料,符合现代农业发展的要求,因此市场需求一直保持增长的趋势。
发展趋势1. 技术创新随着科技的不断进步,海藻酸肥料的生产技术也在不断创新。
目前,已有许多新型海藻酸肥料的研发成功,提高了肥料的效果和使用便利性。
技术创新将进一步推动市场的发展。
2. 地区市场的差异化由于不同地区的土壤状况和农业发展水平存在差异,海藻酸肥料市场也存在差异化发展的趋势。
在一些农业发达的地区,海藻酸肥料已经得到广泛应用;而在一些发展中国家,该市场仍处于起步阶段,有巨大的发展潜力。
3. 环保意识的增强随着环保意识的普及和农业可持续发展的要求,对于绿色、环保的肥料需求不断增加。
海藻酸肥料作为一种天然有机肥料,符合环保要求,将在未来的市场中获得更多的机会。
竞争状况目前海藻酸肥料市场存在一定的竞争状况,竞争主要集中在产品质量、价格、销售渠道和品牌知名度等方面。
1. 产品质量产品质量是影响海藻酸肥料市场竞争的关键因素之一。
市场上存在着各种质量优良的海藻酸肥料品牌,消费者在选择时往往会更青睐质量好的产品。
2. 价格价格也是影响市场竞争的重要因素。
由于市场上存在多个品牌的海藻酸肥料,价格的竞争非常激烈。
各个企业需要通过合理的定价来提高竞争力。
3. 销售渠道销售渠道的拓展对于市场竞争至关重要。
一些知名品牌通过建立稳定的销售渠道,提升产品的知名度和销售量。
4. 品牌知名度品牌知名度是市场竞争中的关键因素之一。
一些知名品牌通过多年的市场积累和品牌宣传,使自己在市场中占据了一定的优势地位。
2024年海藻纤维市场前景分析

2024年海藻纤维市场前景分析引言海藻纤维是一种由海藻提取而成的天然纤维,具有优异的生物可降解性和可持续性。
近年来,随着人们对可持续发展的关注和环保意识的增强,海藻纤维作为一种绿色可替代纤维,逐渐受到市场的青睐。
本文将对海藻纤维市场的前景进行分析,并探讨其发展趋势。
市场现状分析目前,全球市场上存在大量的合成纤维和棉花纤维产品,而海藻纤维则处于发展初期阶段。
然而,由于其独特的优势,海藻纤维在一些特定领域已经得到了应用。
应用领域扩大海藻纤维在纺织、生物医学、食品等领域均具有广泛的应用前景。
在纺织行业,海藻纤维的柔软和吸湿性能使其成为制造高品质面料的理想选择。
在生物医学领域,海藻纤维可用于制作医用纱线、伤口敷料等产品,具有良好的生物相容性和抗菌性能。
在食品领域,海藻纤维可作为食品添加剂,用于增加食品的营养价值和口感。
市场需求增长随着人们对环保和健康问题的关注度提高,对绿色、可替代纤维的需求也在上升。
海藻纤维作为一种天然纤维,符合当前消费者对可持续产品的需求,并且具有良好的生物降解性,因此在市场上有着广阔的发展空间。
市场前景分析海藻纤维作为一种新兴的纤维材料,具有良好的市场前景。
技术创新推动市场发展通过技术创新,海藻纤维的生产过程正在变得更加高效和低成本。
新技术的应用能够提高海藻纤维的品质和功能,进一步扩大其应用领域。
例如,目前已有企业研发出了海藻纤维纺纱技术,实现了大规模生产。
技术创新将促使海藻纤维市场的快速发展。
政策支持助力市场增长在许多国家和地区,政府对可持续发展和环保产业的支持力度越来越大。
政策的支持可以为海藻纤维市场提供更多的发展机遇,例如提供财政支持、减免税收和优惠政策等。
国际市场潜力巨大海藻纤维市场的潜力不仅仅局限于国内市场,还存在着广阔的国际市场需求。
随着全球对环境保护的共识不断增强,国际市场对海藻纤维的需求将进一步增长。
此外,海藻纤维在一些发展中国家的农村地区也具有应用潜力,可以为当地经济发展带来机会。
新型共混海藻纤维的研究现状

新型共混海藻纤维的研究现状【摘要】论述了海藻纤维的成分、制备以及独特的性能。
重点介绍了海藻酸与纤维素、海藻酸与甲壳素、海藻酸与明胶、海藻酸与聚乙烯醇、海藻酸与大豆蛋白、海藻酸与PV A共混纤维的制备及其性能。
【关键词】海藻纤维;共混纤维0.前言海藻纤维以其优异的性能——高吸湿性、易去除性、高透氧性、凝胶阻塞性、生物相容降解性、金属离子吸附性、自阻燃性等特性已广泛应用于医疗辅料、美容保健等领域,并且应用领域正不断扩大。
但是目前海藻纤维仍存在弹性、强度及色泽等方面不够理想的问题,目前,国内外很多研究通过共混和复合的方法对海藻纤维进行改性,充分利用海藻纤维优异特性的同时,改良海藻纤维的力学性能等缺点。
1.海藻纤维的成分及制备海藻纤维是以海藻植物(如海带、海草)中分离出的海藻酸为原料制成的纤维。
海藻酸是一类多糖物质,由-D-甘露糖醛酸(简称M)和-L-古罗糖醛酸(简称G)两种组分构成,以不规则的排列顺序分布于分子链中,两者中间以交替MG 或多聚交替(MG) 相连接[1]。
海藻纤维制备过程是将可溶性海藻酸盐(铵盐、钠盐、钾盐)溶于水形成粘稠溶液,脱泡过滤后通过喷丝孔挤入含有高价金属离子f 镁离子除外,一般为钙离子)的凝固浴中,形成固态海藻酸钙纤维长丝,经过拉伸、水洗、干燥、卷曲形成纤维,再经分离、梳理和铺层制成连续的非织造布。
有时可经过针刺使纤维互相交缠,增加强力,然后将非织造布切割成所需尺寸,最后检验、消毒和包装[2]。
2.新型共混海藻纤维2.1海藻酸与纤维素共混纤维素与海藻酸盐共混纤维可以提高海藻纤维力学性能。
纤维素是常见的天然高分子物质,它构成了植物的框架。
纤维素具备良较好的力学性能,将海藻酸与纤维素共混,制备出的新型海藻纤维不仅具备海藻纤维高吸湿性等特性,而且改善了海藻纤维力学性能差的缺点。
田素峰等[3]在一定工艺条件下制得海藻酸钠粘性溶液,然后将该溶液按照一定的比例与纤维素磺酸醋混合制得纺丝原液,再经过纺丝和精炼步骤制得纤维素/海藻酸复合纤维所得复合纤维不仅具有高吸湿性,而且力学性能好,由该复合纤维制得的织物,手感舒适,吸水性强,同时湿态下强度高,尺寸稳定,也特别适合用做各种服饰。
海藻纤维的可回收利用研究与应用潜力评估

海藻纤维的可回收利用研究与应用潜力评估1. 引言海藻纤维是一种天然纤维材料,具有良好的可降解性和生物可降解性,因此具备了很大的可回收利用潜力。
本文将探讨海藻纤维的可回收利用研究以及在各个领域的应用潜力评估。
2. 海藻纤维的研究现状海藻纤维是从海藻中提取的天然纤维,具有细长、柔软的特点,广泛应用于纺织、医药、食品等领域。
为了更好地利用和回收海藻纤维,目前已有许多研究对其进行了深入的探索。
其中,提取海藻纤维的方法、纤维结构的解析以及纤维性能的测试成为关键的研究方向。
3. 海藻纤维在纺织领域的应用潜力评估海藻纤维在纺织领域具有很大的应用潜力。
首先,海藻纤维具有良好的抗菌性能和吸湿性能,可以用于制作抗菌家居纺织品和吸湿排汗的运动服装。
其次,海藻纤维的柔软性和强度使其适用于制作床上用品和家居织物。
此外,海藻纤维还可以与其他纤维材料混纺,提高纺织品的功能性能。
4. 海藻纤维在医药领域的应用潜力评估海藻纤维在医药领域也有着广泛的应用潜力。
由于海藻纤维具有良好的生物相容性和可降解性,它被广泛应用于医用敷料、缝合线和药物载体等方面。
海藻纤维可以根据具体需求制备不同形态的纤维或膜材料,具备了很大的应用前景。
5. 海藻纤维在食品领域的应用潜力评估海藻纤维作为一种富含天然纤维素的材料,也在食品领域具有潜力。
海藻纤维可以用于制作增加食品纤维含量的功能性食品,如饼干、面包和调味品。
另外,海藻纤维还可以用作食品的稳定剂和乳化剂,提高食品的质地和口感。
6. 可回收利用研究的挑战与展望尽管海藻纤维在各个领域具有广泛的应用潜力,但在实际应用中仍然存在一些挑战。
首先,海藻纤维的提取工艺和纤维结构的优化仍需进一步研究。
其次,海藻纤维的性能测试方法还需要更加准确和标准化。
此外,海藻纤维的大规模生产和应用还需要降低成本并满足环保要求。
未来的研究可以从这些方面入手,改善海藻纤维的可回收利用情况。
7. 结论海藻纤维作为一种天然纤维材料,具备了很大的可回收利用潜力。
海藻纤维市场分析报告

海藻纤维市场分析报告1.引言1.1 概述海藻纤维是一种来源于海藻的天然纤维素材料,具有良好的生物可降解性、优异的吸湿透气性和柔软舒适的手感,因此在纺织、美容护肤、食品和医药领域有着广泛的应用。
随着消费者对环保和健康的关注度不断提升,海藻纤维作为一种绿色环保材料备受瞩目。
本报告将对海藻纤维市场进行深入分析,探讨其发展趋势及未来展望,为相关行业和企业提供参考和建议。
1.2 文章结构文章结构部分:本文将首先介绍海藻纤维的来源和特性,包括其生长环境、采摘方式以及化学成分等方面的内容。
接着将深入探讨海藻纤维在各个领域的应用,包括纺织、食品、化妆品和医药等方面的具体情况和趋势。
最后,我们将进行市场分析,分析海藻纤维在当前市场中的竞争状态和前景,并提出相关的发展建议和展望。
通过对海藻纤维市场的全面分析,希望能够为相关行业和企业提供有益的参考和指导。
1.3 目的目的部分内容应该概述本文的写作目的,即对海藻纤维市场进行深入分析,包括其来源、特性、应用领域,以及针对市场分析和发展趋势提出建议和展望。
通过本文的研究,旨在为读者提供对海藻纤维市场的全面了解,并对未来的发展方向提供参考和指导。
1.4 总结总结部分:通过本文对海藻纤维市场的分析和探讨,我们可以看到海藻纤维作为一种可再生、环保的纤维素材料,具有广阔的市场前景和应用潜力。
海藻纤维在食品、医药、化妆品、纺织等领域都有着重要的应用价值,并且随着消费者对环保、可持续发展的关注度不断提高,海藻纤维市场有望进一步扩大和发展。
同时,我们也发现在海藻纤维的生产技术和工艺上还存在一些问题和挑战,需要进一步改进和优化。
在未来的发展中,我们建议加强科研力量和技术创新,提高海藻纤维的生产效率和品质,以满足市场对高品质海藻纤维产品的需求。
总的来说,海藻纤维市场具有巨大的发展潜力,在充分认识市场的需求和挑战的基础上,通过不断的创新和优化,海藻纤维市场将迎来更加广阔的发展前景。
2.正文2.1 海藻纤维的来源海藻纤维是一种天然来源的纤维素,主要来源于海洋中的各类海藻。
2024年海藻纤维市场规模分析

2024年海藻纤维市场规模分析1. 引言海藻纤维是一种由海藻提取的天然纤维材料,具有良好的生物降解性和生物相容性。
近年来,随着人们对可持续发展和环境保护意识的增强,海藻纤维作为一种可再生、环保的材料逐渐受到关注。
本文将对海藻纤维市场规模进行分析,并探讨其发展前景。
2. 海藻纤维市场规模海藻纤维市场规模是指海藻纤维产品在一定时期内的销售数量和销售额。
目前,全球海藻纤维市场规模呈现出快速增长的趋势。
据市场调研公司的数据显示,在2019年,全球海藻纤维市场规模达到X亿美元,预计到2025年将达到X亿美元,年复合增长率为X%。
3. 海藻纤维市场驱动因素3.1 环保意识的增强随着全球环境问题的日益严重,人们对环保意识的增强,推动了海藻纤维市场的发展。
海藻纤维作为一种可持续发展的材料,具有良好的环保性能,符合人们对环保产品的需求。
3.2 纺织品行业的需求增长纺织品行业是海藻纤维的主要应用领域之一。
随着全球纺织品市场的增长,对环保、高品质纤维材料的需求也日益增加,这推动了海藻纤维市场的扩大。
3.3 政府政策的支持许多国家和地区的政府出台了支持可持续发展和环保产业发展的相关政策。
这些政策为海藻纤维产业提供了良好的发展环境,推动了市场规模的扩大。
4. 海藻纤维市场存在的挑战虽然海藻纤维市场具有较大的发展潜力,但也面临一些挑战。
4.1 生产成本较高海藻纤维的生产过程相对复杂,生产成本较高,这限制了其在市场上的竞争力。
降低生产成本是海藻纤维产业发展的一个重要课题。
4.2 技术瓶颈目前,海藻纤维产业的技术瓶颈还比较突出。
如何提高纤维的质量和性能,以及开发更多的应用领域,是需要解决的问题。
4.3 市场竞争激烈随着海藻纤维市场的发展,竞争也变得越来越激烈。
全球许多公司都进入了海藻纤维市场,这增加了市场的竞争压力,也对企业的发展提出了挑战。
5. 海藻纤维市场的发展前景尽管海藻纤维市场面临一些挑战,但其发展前景仍然广阔。
5.1 新技术的应用随着科技的进步,新的生产技术和加工工艺被应用于海藻纤维产业。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
质) , 等 一般 海 藻酸 的百分 比为7 0%一 5% . 它组 9 其
分为5% 0%… 3
大 分子 之 间 的作 用 力减 弱 . 加 了海藻 纤维 的柔韧 增
性. 提高 了海 藻 纤维 的吸湿性 | 5 ]
1 N A g/ a MC 混 纤 维 al N C 共
羧 甲基 纤 维 素 钠 ( a MC) 在 碱 纤 维 索基 础 NC 是
点 , 善纤 维 的各种 性能 。 改 与海藻 酸钠 ( a l) N Ag 共混
纺 丝 的 高 聚 物 可 为 聚 阴 离 子 化 合 物 ( a MC. NC p ci) 聚非 离子化 合 物 (VA, 维素 ) 聚 阳离 子 et 、 n P 纤 、 化 合 物 ( 聚 糖 及 其 衍 生 物 ) 两 性 化 合 物 ( 白 壳 和 蛋
作 用机理和 特性 。
关键词 : 海藻酸钠 ; 壳聚糖 ; 蛋白质; 聚乙烯醇 ; ; 果胶 共混纤维 中图分类号 :S 9 . 1 文献标识码 : 文章编号 :0 59 5 (0 6 1— 0 80 T I01 1 A 10 — 30 2 0 )2 00 — 3
海 藻酸 纤 维 比较 硬脆 , 力 较 低 . 响 了纤 维 强 影 的应 用 大分子 共混 改性 可 以结合 各种 高 聚物 的优
2 Na l/ 白质 共 混 纤 维 A g蛋
胶 原 是一 种 糖蛋 白 . 分子 巾含有 糖 基及 大 量甘 氨 酸 氨酸 和 羟脯 氨 酸 , 脯 胶原 蛋 白富 含 延展性 , 由
上 经 羧 甲基 化而 成 的一 类 纤 维 素 醚 , 毒 , 良好 无 有
的生 物 相 容 性 、降 解 性 、可 再 生 性 和 吸 湿 性 |。 2 j N C 分子特 殊 的长椅 式 构象 . 过 氢键 和范 德华 a MC 通 力 等分 子力 的作 用 , 分子 之 间相 互缠 绕 、 大 结合 , 形 成 一 个 三维 空 间 网 状 结 构 .能 结 合 住 大 量 的水 .
展 : 酸 混维 发 现 ^ 海 义等 藻 共纤 的展 臻 儿状 帆
9
海 藻酸/胶原 )明胶纤 维 的 强度 是利 用 C 2 ( a+ 交 联及 其 之间 的聚 电解质 效应 而得 到 的 海 藻酸 钠能 与C 2 a 络合 形成 水 凝 胶 .主 要 反应 机 理 为G 7 与 + 单 亡
N C  ̄与多 价 金属 离子 结合形 成 水凝 胶㈣ a MC 水 凝
3 聚肽 链 以氢 键 紧密 结合 而 形成 一 右旋 三重 螺旋 条 的纤 维状 蛋 白质 I 以胶 原 纤 维形 式 存 在 , 水 中 6 j 在
加 热 即溶 解成 胶 若 三条 螺旋 直链 立体 结构 受高热 而破 坏 , 则成 为 明胶 (。胶 原 和 明胶与 人体无 异 物 、
性 。 者都 可溶 于水 , 有一 定 的吸水 吸 湿能力 , 两 具 与
多 价金属 离 子生 成不 溶性 水 凝胶 .I a l@G 元  ̄ N Ag 单 I 与 C 成 “g— o” a+ 生 eg bx 结构 [ 染 整 技 术 20 ,5 : 见 06 ()
2 . a MC ] 而N C 的羧基 与C 可生 成离 子交 联 。 a也 C 与 海藻 酸钠 共混 后 经C C 固浴 、 MC a1 凝 干燥 后 的共混 纤 维 . 为羧 甲基的 空 间效 应使 得共 混纤 维 因
作 者 简 介 : 义臻 (9 1 。 , 东青 岛人 , 士 研 究 生 。 展 18 一) 男 山 硕 研
究 方 向 : 纤 维 的 制备 及 其 功 能化 改 性 新 图 1 明 胶 结 构 式
维普资讯
靴 J 26 2 0年 0 j 1 紫
维普资讯
8
染
整
技
术
V 18N .2 o. o1 2
De .0 6 c2 0
洛 藻 酸 共 混 纤 维 的 发 展 现 状
展义臻 , 朱 平 , 朝红 , 肖青 ( 大 董 郭 青岛 学化工 院,I 岛 26 1 学 t l 东青 60 ) 7
子 量 为 10 2 0 .天 然 甲壳 素 分子 巾约 有 l . 0 万 0 万 25
%的氨 基没有 N 乙酰化 . 含 量约 为63%~ . . 一 氮 . 67% 是 自然 界 中罕 见的带 正电 荷的纤 维结 构化合 物 |] l 5
炎症 和 排斥 反应 [, 水透 气 性 好 、 化 巨噬 细胞 、 8透 ] 活
胶作 为 新型 的 生物材 料 已应 用 在伤 口敷裹 . 物 释 药
放 载体 域 [。 4 ]
生 物相 容 性 好 、 体 内可 被 完 全 吸 收 、 人 体无 毒 在 对
以及 容易 成 型 等 . 其是 明胶 的 生物 降解 性 和无 毒 尤 性 . 符 合 当 今 生 物 材 料 发 展 的 要 求 . 一 种 极 正 是
具 发 展前 途 的环境 友 好生 物材 料
NH;C O0一 NH; NH; C O0一C O0一
N C  ̄N Ag 为 含有 多 羟基及 羧 基 的线性 a MC a l作 高 分 子 多糖 .其 结 构 的相似 性 使 二 者 有 好 的 相容
收 稿 日期 :0 6 0 — 5 2 0— 6 2
摘要 : 海藻纤维存在着强力低等缺点 , 而共混技术是改善海藻纤维性能的有效方法。文章论述 了海藻
纤 维的特 性及 其 共 混 纤 维一 海藻 酸/MC 海 藻酸/ C 、 明胶 、 藻酸/ 原 、 藻酸/ 豆 、 藻酸/ 海 胶 海 大 海 甲壳 素 、 藻酸/ 海
壳聚 糖 、 藻酸/ 甲基 壳聚糖 、 海 羧 海藻 酸/ 果胶 、 藻 酸/V 海 藻酸/ 胶 和 海 藻  ̄/yc l 的相 容性 、 海 P A、 粘 L oel 等 制备 、