改性纤维素膜研究
纤维素包装膜--真正的可降解绿色包装材料

图 1 纤 维素分子式
“ 电子云密度 降低 ,从 而增 强 了 N 0集 团进攻纤 维素上 的羟基 【 一 l
P b i ig & P it g 2 0 / u lhn s rni 0 8 3 n
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原子。由于 N和 0含有孤对 电子 , 它们易与具有 空轨道的原子形成配位键 。 D A 与 LC 相作 当 M c i 1
用 时 ,具 有 同时形 成 L- iO与 L— iN键 的可 能 , 产
的能力 , 使纤维素与 N M M O溶剂问形成了新的氢 键, 切断了纤维素分子间的氢键 , 最终使纤维素以 分 子 的形式溶 解在 N MMO中 , 形成 分散 均匀 的均
用 而对 环境 的严重 污染 和 自然生 态 的破坏 。
二、 利用 N M M O工艺制造纤维素保鲜包装膜
N MO是一种脂肪族环状叔胺氧化物。 M 由于 N 0键 能量 较 高 , 于断 裂 , 以 N 一 易 所 MMO是 一 种 强氧化剂 , 且具有热不稳定性 , 在催化剂作用下 极 易导致 N 0键 的断裂 。 一
(一 ( N N 。 。 ) )
图 2 纤 维素在 NMMO 溶剂的溶解原理
2N . MMO 溶解 纤维 素 的过程
I
‘ ’Βιβλιοθήκη /\ 3 V / 叫使纤维素原料与含水 的 N M M O相混合 , 因温 度超过 I0C O  ̄会使纤维素的聚合度下降 ,所以混 合物时的温度不宜过高 , 一般为 3 0C 混合时 07 ̄, 间 12 。 ~ h 然后在减压加热的条件下蒸出体系中的 水, 便可以得到均相纤维素溶液。但是水和纤维 素含量必须严格控制在一定范 围内才可得到均 相溶 液 , 而溶解 温 度必须 控 制在 10C以下 , 5 ̄ 否则 N M M O会发生分解 , 不宜 回收 。其 回收率达 9 % 9 以上 , 工业 上才有 可行性 。 在 3 纤维 素制膜 工艺 .
膳食纤维的生理功能及改性方法研究进展

第1期总第301期2021年1月农业科技与装备Agricultural Science&Techno】ogy and EquipinentNo.l Total No.3()lJan.2021膳食纤维的生理功能及改性方法研究进展张瀚文,余秋文,张一凡,王星燕,徐彩红*(沈阳师范大学粮食学院,沈阳110034)摘要:膳食纤维对于保持人体健康、预防多种慢性疾病具有T〔要作用,在药品、食品、保健品等领域广泛应用介绍膳食纤维的定义及分类,综述膳食纤维的生理功能及其改性方法研究进展,以期为膳食纤维的进•步研究与应用提供参考。
关键词:膳食纤维;生理功能;改性方法;研究进展中图分类号:TS201.2文献标识码:A文章编号:1674-1161(2021)01-0064-03膳食纤维具有多种有益人体的功能.对肥胖、糖尿病、高血压、冠心病、心血管疾病及结肠癌等多种慢性疾病具有预防作用,在药品、食品、保健品等领域有广阔的应用前景。
近年来,谷类、豆类、果蔬等来源的膳食纤维越来越受到国内外学者的重视,在膳食纤维提取、测定、生理功能及改性等方面的研究取得了很大进步,但对其改性方法、生理功能的体内作用机制及其在食品工业中的应用技术等基础研究仍需进一步探索。
1膳食纤维的定义及分类膳食纤维DF(Dietary fiber)是指不能被人体消化酶所消化,且不能被人体小肠吸收的非淀粉多糖根据其在水中溶解性的差别,可分为水溶性膳食纤维(SDF)和水不溶性膳食纤维(IDF)O一般认为,SDF较IDF有更好的抗氧化等活性,对人体健康影响更大。
1)1■、来源广泛,在果蔬、谷物中广泛存在,不同植物中的DF含暈和性质均存在差异。
在体内环境条件下,膳食纤维虽然基木不为人体提供能量,但却对人体消化起到重要作用o张厚德等人提HI“膳食纤维平衡”的概念,即在I)F总量、种类达到平衡的条件下,有助于维持人体生理平衡状态。
2膳食纤维的生理功能2.1降脂减肥DF结构中含有很多亲水基团,遇水后体积膨大,收稿日期:2020-10-10基金项目:沈■阳师范大学大学生科研基金项目(L(A) 2018012);沈阳师范大学大学生创新创业训练项目(2020264)作者简介:张瀚文(2000—),男,从事食源多酚活性方面的研究工作r通信作者:徐彩红(1979-),女,博士,从事食品化学和营养素方面的研究工作。
胶体金 硝酸纤维素膜 吸水

胶体金硝酸纤维素膜吸水1. 引言1.1 胶体金介绍胶体金是一种具有广泛应用前景的纳米材料,其具有优异的光学性质和化学活性,使其在生物医学、催化剂、传感器等领域有着重要的应用。
胶体金的制备方法多样,包括溶剂热法、还原法等。
在溶液中,胶体金可以形成稳定的胶体颗粒,具有可调控的形貌和尺寸,因此被广泛用于制备各种功能性材料。
在材料科学领域,胶体金的研究备受关注,并展现出了极大的潜力。
1.2 硝酸纤维素膜介绍硝酸纤维素膜是一种由硝酸纤维素通过溶液浸渍、干燥而成的薄膜状材料。
硝酸纤维素是一种具有优良物理性质和生物相容性的天然高分子材料,具有很高的机械强度和热稳定性。
硝酸纤维素膜常被用于医疗领域,如制备生物支架、药物缓释等方面。
硝酸纤维素膜的制备通常通过湿法工艺,将硝酸纤维素溶解于适当的溶剂中,在基板上形成均匀的薄膜,并通过干燥或者其他方法使其固化。
硝酸纤维素膜的厚度、孔隙结构和表面化学性质可以根据应用需求进行调整和控制。
硝酸纤维素膜具有较大的比表面积和孔隙率,有利于吸附和扩散水分子。
其多孔结构和高度结晶化的形态使得硝酸纤维素膜具有较强的吸水性能,可以广泛应用于水处理、湿敷等领域。
与其他材料相比,硝酸纤维素膜不仅具有优异的吸水性能,还具有生物相容性好、可降解等优点,因此在生物医学、环境保护等领域具有潜在的广阔应用前景。
1.3 研究背景胶体金是一种具有优异光学性能和表面增强拉曼散射活性的纳米材料,广泛应用于传感、光催化和生物医学等领域。
硝酸纤维素膜是由硝酸纤维素纳米颗粒组成的薄膜,具有优异的透气性和可降解性,被广泛应用于药物包裹和食品包装等领域。
通过深入研究胶体金硝酸纤维素膜在吸水方面的性能特点和机制,可以为其在医疗、环境保护和工业生产等领域的实际应用提供理论基础。
对胶体金硝酸纤维素膜的吸水性能进行系统研究具有重要的科学意义和应用前景。
2. 正文2.1 制备胶体金硝酸纤维素膜制备胶体金硝酸纤维素膜是一个复杂而关键的过程。
浅谈纳米纤维素制备及壳聚糖-NCC复合膜的性能研究

浅谈纳米纤维素制备及壳聚糖/NCC复合膜的性能研究本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!随着经济的不断发展,资源短缺逐渐显露,人们开始关注环境问题,环保、绿色成为人们关注的焦点。
无论是在生活的哪个方面,环保变得越来越重要。
在包装方面也是如此。
研究人员探索研制更为环保、绿色的包装材料,以满足社会和环境的需要。
所以,人们将目光转移到了天然可再生的高分子材料上,掀起了天然可再生的高分子材料研究与应用的狂潮。
在众多天然且可再生的高分子材料当中脱颖而出的当属纤维素和壳聚糖。
纳米纤维素是一种直径为1~100nm,长度为几十到几百纳米的刚性纤维素。
现代研究已表明,纳米纤维素具有许多优良性能,如比表面积较大、结晶度高、亲水性好、模量高、强度高、结构超精细和透明性好等,这些优异的性能使其在食品、医药、造纸、纺织及新材料制备等方面具有很好的应用前景。
纳米纤维素是天然生物材料,也是环境友好型的可再生资源,用纳米复合包装材料代替人工合成的包装材料具有广阔的应用前景。
加之壳聚糖具有可降解性和食品包装安全性,将它和纳米纤维素复合,可以极大地提高两种材料在包装方面的综合性能。
壳聚糖已在包装领域有所应用,而纳米纤维素在包装领域应用的研究还处于起步阶段。
本研究将以废弃瓦楞纸板作为来源进行纳米纤维素的制备及与壳聚糖共成膜的性能进行研究,以期扩大可利用的资源及废弃物的高效回收利用。
1试验部分材料瓦楞纸板来自废弃包装纸箱,为B型瓦楞;杨木浆板,厚2mm;浓硫酸(化学纯,含量≥%~%),北京化工厂;去离子水,生化专用。
壳聚糖(脱乙酰度%~%,~,黏度50~800mPa·s),国药集团化学试剂有限公司;冰醋酸(分析纯),北京化工厂;丙三醇(分析纯),北京化工厂。
制备方法纳米纤维素的制备将瓦楞纸板及杨木浆板与质量分数为60%硫酸按质量比为1∶25,放入三口瓶中在40℃下水解4h。
探讨纤维素-热塑性聚氨酯共混膜的制备及性能

探讨纤维素-热塑性聚氨酯共混膜的制备及性能本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!纤维素(Ce)纤维作为全球应用最为广泛的纤维,其资源丰富,容易获取,具有很好的生物相容性、可降解性和低毒性。
纤维素材料具有吸水性好、易染色、穿着舒适等优点,但同时也存在易折皱、弹性差、易变形的缺点,基于改善其力学性能的研究,一直是纤维素复合材料的研究热点。
热塑性聚氨酯(TPU)有着软、硬链嵌段的化学结构,具有良好的耐磨性、撕破强力和弹性回复性。
Johnson等[3]证实用TPU作为涂层整理到织物上,可赋予织物柔韧抗皱、可回复和耐磨的特性。
KhannaSom Nath等证明将TPU添加到聚氯乙烯中,可以显著改善聚氯乙烯的力学性能,制得的共混弹性体具有良好的低温柔顺性。
周冰在聚四氟乙烯树脂中加入TPU,制备出了具有弹性的复合微孔薄膜。
目前,利用TPU改善纤维素力学性能的研究仍鲜见报道。
本文利用LiCl-N,N-二甲基乙酰胺体系作为溶剂,制备纤维素-热塑性聚氨酯(Ce-TPU)共混膜,以TPU作为连续相,TPU的弹性回复性赋予了共混膜良好的弹性,同时改善了纤维素的抗皱性能,制备的Ce-TPU共混膜弹性、抗皱性优良。
这种方法的优势在于,整理剂可更均匀彻底地分散到纤维素的大分子链间,使抗皱效果具有永久性。
本文通过测试共混膜的相容性、力学性能和折皱回复角,探讨了共混比例对膜结构和性能的影响。
1实验部分材料及试剂纤维素浆粕:聚合度≈550,潍坊第二印染厂;TPU:德国巴斯夫中国公司;N,N-二甲基乙酰胺(DMAC):分析纯,天津博迪化工有限公司;无水氯化锂(LiCl):分析纯,天津瑞金特化学品有限公司;乙二胺:分析纯,天津市永大有限公司;无水乙醇:分析纯,上海埃比化学试剂有限公司。
纤维素的活化配制w=60%的乙二胺溶液,取该溶液250mL于烧瓶中,加入8g纤维素浆粕,在35℃下搅拌活化5h。
细胞培养中的载体材料研究

细胞培养中的载体材料研究细胞培养是生命科学中常用的方法之一,在医学、药学、生物技术等领域都有广泛应用。
细胞培养需要用到载体材料,既可以是人工合成材料,也可以是天然材料。
在细胞培养中使用的载体材料对细胞的生长、分化、存活、传递等方面有一定的影响,因此,对载体材料的研究是非常有必要的。
一、常用载体材料目前,常用的载体材料主要包括纤维素膜、聚氨酯发泡体、玻璃纤维等。
其中,纤维素膜是最常见的一种,它具有较好的透气性、生物惰性和力学强度等特点,同时,纤维素膜的孔隙结构也很适合细胞生长。
聚氨酯发泡体则可以形成类似于软骨组织的纤维结构,在骨组织工程中也有应用。
玻璃纤维因其极强的强度和生物惰性也被广泛应用。
二、载体材料的改性现在,研究人员通过改性的方法来提高载体材料的性能。
例如,可以在纤维素膜表面接枝生物活性物质,以增加细胞吸附和增殖效果。
也有研究人员将聚氨酯、聚乙烯醇、明胶等材料与纤维素膜复合,形成多层复合膜,以改善载体材料的透气性和生物相容性。
此外,还有一些研究表明,通过控制载体材料表面的光滑度来影响细胞黏附和增殖速度。
三、载体材料的优化和应用在细胞培养中,需要根据不同的需求来选择合适的载体材料。
例如,在组织工程方面,选择能够与细胞相容性良好的载体材料进行细胞培养,从而促进细胞分化。
而在药学领域,需要将细胞生长在合适的载体材料上进行药物筛选和研究。
此外,还有一些研究表明,载体材料的形态和孔隙度对细胞生长有着重要影响,因此,可以通过调节载体材料的孔隙度和表面形态等来优化细胞培养效果。
总的来说,载体材料在细胞培养中起着至关重要的作用。
研究人员不断地改进和优化载体材料的性能,以适应不同的细胞和不同的需求。
未来,载体材料的研究将进一步深化,并有望在人工器官、组织工程、药物研发和生物制造等领域中发挥越来越重要的作用。
溶解纤维素-PVA复合凝胶的制备及其性能研究
溶解纤维素-PVA复合凝胶的制备及其性能研究张莉莉;司玉丹;王志国;范一民【摘要】将微晶纤维素溶解于N-甲基吗啉-N-氧化物(NMMO)溶剂体系,并与聚乙烯醇(PVA)NMMO溶液混合,采用溶胶-凝胶工艺制备纤维素-PVA复合凝胶,探究不同凝固浴对复合凝胶性能的影响,并利用X射线衍射(XRD)、热重分析(TGA)、扫描电子显微镜(SEM)等表征手段考察了复合凝胶的晶体结构、热稳定性、微观结构等性能,讨论基于NMMO溶剂体系纤维素与PVA复合的成胶机理.结果表明,与分别以水及无水乙醇为凝固浴制得的复合凝胶相比,以20%NMMO/1%硼砂为凝固浴制得的复合凝胶无裂纹,且具有良好的韧性,机械性能最佳;经NMMO溶解后制得的纤维素凝胶由纤维素Ι型转变为纤维素Ⅱ型,而经1%硼砂交联后制得的纤维素-PVA复合凝胶在2θ=13.18°和19.46°处出现新的结晶峰,其为PVA的衍射峰,说明纤维素与PVA交联复合;热重分析显示,与纤维素凝胶相比,纤维素-PVA复合凝胶的热稳定性显著提高,热降解初始温度从270℃升高至280℃左右;利用SEM可观察到经硼砂交联后的纤维素-PVA复合凝胶的孔隙约500 nm,相对于纤维素凝胶,其孔隙结构更均匀紧凑.【期刊名称】《中国造纸学报》【年(卷),期】2019(034)001【总页数】5页(P31-35)【关键词】N-甲基吗啉-N-氧化物(NMMO);纤维素;聚乙烯醇(PVA);凝胶材料【作者】张莉莉;司玉丹;王志国;范一民【作者单位】南京林业大学化学工程学院,江苏南京,210037;南京林业大学轻工与食品学院,江苏南京,210037;南京林业大学轻工与食品学院,江苏南京,210037;南京林业大学轻工与食品学院,江苏南京,210037;南京林业大学化学工程学院,江苏南京,210037【正文语种】中文【中图分类】TQ352.77凝胶材料是一种以液体或气体为分散介质、具有三维结构的高分子聚合物,其中水凝胶是一种亲水但不溶于水的低交联度材料,具有吸水、保水、高溶胀性能以及优良的缓释效果[1];经干燥制得的气凝胶是一种具有高通透性三维网络结构、极高孔隙率、极低密度、高比表面积等特性的多孔材料。
纳米二氧化硅/纤维素阻燃膜的性能研究
2 .Colg fMaeil S in ea dEn ier g ay a ies yo eh oo y,T iu 3 0 4 hn ) l eo tr s ce c n gn e n ,T iu n Unvri fT c n lg e a i t ay a 0 0 2 ,C ia n
a u o s o u in Th f er tr a t el ls me b a e we e r p r d y mii g q e u s lto . e i —ea d n c l o e r u m rn s r p e a e b a xn meh d Th o b sin p o e t so h el ls e b a e we e tse t o io tl to , e c m u t r p ri ft ec luo em m r n r e td wi h rz n a o e h
阻 燃水 平 。
关键词 : 再生纤维素 ; 纳米 S0 ; i2 阻燃性能 ; 热性 能 中图分类号 : _ 5 文献标识码 : 文章编号 :O9 6 X(OO 0 一O 1—O T 1 S A 1 0 —25 2 1 ) 3 OO 3
纤维素膜的功能和优势
纤维素膜的功能和优势一、纤维素膜的定义纤维素膜是一种可生物降解的天然质材,由于其优异的物理和化学性质,常用于分离、过滤、除菌和储存等许多领域。
纤维素膜主要来源于木质素废料和硬纸板等植物性原料。
二、纤维素膜的功能1.分离和过滤:纤维素膜可用于分离和过滤多种液体,如水、酒、果汁等。
纤维素膜具有细孔、微孔和滤汁孔等多种结构,可根据使用需要进行设计。
2.保存食品:纤维素膜可以用于制作食品包装膜和保鲜膜,从而保持食品的良好质量和口感。
3.除菌:纤维素膜具有除菌作用,能够用于制备医疗用品、卫生用品和饮用水净化器等。
4.储存:纤维素膜有一定的防潮性和透气性,适用于电子产品、药品、化学试剂等方面的包装和储存。
三、纤维素膜的优势1.易于生产和加工:由于硬纸板等原料的广泛应用,纤维素膜的原材料质量易于控制。
纤维素膜的制备过程简单、成本低廉、且易于加工和造型。
2.生物降解性:纤维素膜的原料都为植物性原料,不含对环境和人类健康有害的物质,同时也具有良好的生物降解性,不会对环境造成污染。
3.安全性:纤维素膜用于食品包装和医疗用品等领域,安全性得到广泛认可。
4.物理和机械性能好:纤维素膜具有强度高、耐温性好、透明度高等优点。
5.拓展应用:纤维素膜的分离、过滤、除菌、保存食品等功能均受到广泛应用,且在低半径曲率、抗静电、复合等领域仍具有较大发展潜力。
四、结论纤维素膜作为一种天然、生物降解的材料,具有多样化的功能和优势,逐渐被广泛应用在生产和生活的各个领域。
同时,随着人们更加注重环境保护和可持续发展,纤维素膜的应用前景也越来越广阔。
改性蔗渣纤维素吸附剂的制备研究进展
论: 在弱酸性条件下对 C :的吸附顺序是 A U mAC( s -氨部分的碳 原子数位 m= )HD > A C > - C 2 > C C HD s b - AHD s 这些吸附剂能从 C。 金属离子混合溶液 中( Mn 、 o N : 选择性地吸附 C 如 C :和 i ) u。 2 0世纪初 , n 【 Me g z 等用纤维 素粉末 与四氯化钛反应 , L 司 然 后再和 3 一氯—6氨基乙基一 三 乙氧基硅烷反 应制得用有机硅 树脂改性得纤维 素一氧化钛( +5价 )C S 。 ( T N) 研究发现 C S TN 再水溶液 中对重金属 离子如 : 、 u P 、e Hg C 、b F 及 c 有很 r 高得吸附能力。 h mma AH嘴 Mo a d 以蔗渣 为原料制备了氰乙基 蔗渣 ( E c —B 。后又用羟胺水溶液或氯化胺 水溶液处理 c — ) E B 最后得到偕胺化的蔗渣 ( m B ,m—B对 重金属离子吸附 , A — ) A
用 的灵活性和广泛性 。纤维素吸附剂的研究和应用早在 2 0世
蔗渣纤维素吸附剂用于过渡金属离 子及 贵重金属 的吸附、 分离 和提取 , 于环境保护具有重要 的意义 。2 对 0世纪 6 年代 , 0 Yohtk 【 si a 羽 a O 等研究了纤维素对 C 2 F F 、 e+ a+ e 、 e C 的吸附行  ̄ 为、 测试 了温度 、 时间 、 浓度对金属离 子的 吸附量的影响 , 由此 得 出结论 : 纤维素材料 与金 属离子有 两种结合 方式 , 一种是离 子结合 , 另一种是鳌合 。此研 究为后来纤维 素吸附金属离子 的 研究打 下了基础 2 0世 纪 9 0年代 初 S b e t h e O NS ] 等用 6 一氯去 氧纤维 素和脂 肪族二胺 制取 了烷 基纤维 素( m s , 弱酸 A AC )在 性溶液 中金属离子被快速 地吸附到 A mAC 上 , s 并且吸 附量 随 着p H值地增大而增加 。AmAC ’ s的吸附效率随着亚 甲基部分 长度 的增加 而减弱 ;由 乙二 胺制得 的 AmA s C 最有 效 。后来 S ie hg o N等 又用 6 - - 氯去 氧纤 维素 ( DC 制取 了联 氨去氧纤 C ) 维 素(一和 b - HDC )研究 了这些衍生物从稀释的水溶液 a -CA s, 中吸附二价过渡金属离子的行为,并与氨基烷基纤维素作 比较 。 HDC在 P H值 1 —2的溶液中几乎不吸附金属离子,而 『— b 和 — C AHD S C 在这个 P H值范围内则能吸附金属离子。随着 P H值的 增大 ,金属离子在 HD C上 的吸附迅速增加 ,并且弱酸性条件下