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<title cf:type="text"><![CDATA[《中国造纸学报》编辑部 -->生物质原料组分分离及利用]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[离子液体改性的多模态抗菌纤维素水凝胶的制备及其性能研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202504009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究设计和合成铜/镍配位型咪唑离子液体（分别记为IL/Cu和IL/Ni），并对其性能进行研究。采用接枝聚合策略，成功合成了多功能的纤维素水凝胶，分别命名为CH-CTA-PIL/Cu和CH-CTA-PIL/Ni。结果表明，所得水凝胶在808 nm近红外激光照射下展现出优异的光热响应性能，温升可达27 ℃，并具有良好的热稳定性。抗菌性能测试表明，该水凝胶在光照和非光照环境下均能有效抑制金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的生长；在近红外激光照射条件下，其对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抗菌率分别超过96%和99%。细胞毒性分析表明，该水凝胶对NIH3T3细胞表现出优良的生物相容性。]]></description>
<pubDate>2025/12/24 22:01:55</pubDate>
<category><![CDATA[生物质原料组分分离及利用]]></category>
<author><![CDATA[逯璞昂，杨苗秀，张丽静，鲁宾，徐甜甜，钱立伟，宋文琦，黄举，刘振华，张景雯]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202504009&flag=1]]></guid><cfi:id>17</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[芳纶纳米纤维/氮化硼纳米片复合纸的微溶解机理研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202504010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究以二甲基亚砜（DMSO）/H<sub>2</sub>O/KOH为溶剂，对芳纶纳米纤维（ANF）/氮化硼纳米片（BNNS）复合纸进行溶解，研究不同BNNS质量分数的ANF/BNNS复合纸的溶解速率差别，探究ANF/BNNS复合纸的微溶解规律。结果表明，纯ANF纸的拉伸强度为48.8 MPa，从25 ℃升高至70 ℃所需时间为6 s，溶解厚度为42.0 μm，而ANF/BNNS复合纸（BNNS质量分数20%）的拉伸强度降低至34.5 MPa，从25 ℃升高至70 ℃仅需2 s，溶解时间为3 h，溶解厚度为52.5 μm，较纯ANF纸的溶解厚度提升了25%，表明BNNS的加入会略微降低ANF/BNNS复合纸的机械强度，显著提升ANF/BNNS复合纸的导热性能，并促进ANF/BNNS复合纸的溶解。]]></description>
<pubDate>2025/12/24 22:01:56</pubDate>
<category><![CDATA[生物质原料组分分离及利用]]></category>
<author><![CDATA[姜皓明，黄吉振，刘玉新，刘梦雨，李凯]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202504010&flag=1]]></guid><cfi:id>16</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[高密度阳离子聚离子液体接枝纤维素海绵的制备及其吸附性能研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202504011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究制备了一种高密度阳离子聚离子液体接枝改性纤维素海绵（CS-PAPIM-co-PBBIM），并将其用作新型纤维素基吸附材料。通过设计合成1-乙烯基-3-(3-铵基丙基)咪唑二溴盐、双1-乙烯基-3，3’-(1，4-苯二甲基)咪唑二氯盐2种功能离子液体单体，采用可逆加成-断裂转移（RAFT）聚合技术，成功将其接枝到纤维素海绵表面，显著提高了吸附材料对甲基橙（MO）的吸附能力。结果表明，CS-PAPIM-co-PBBIM对MO的吸附量为312 mg/g；吸附机制分析揭示了吸附材料表面存在多种类型的吸附位点，吸附过程主要由聚咪唑离子液体层与MO之间的静电相互作用主导，π-π堆叠作用及疏水作用共同促进了化学吸附。经过5次吸附-脱附循环实验，CS-PAPIM-co-PBBIM仍能保持&gt;85%的吸附性，展现出优异的循环稳定性。]]></description>
<pubDate>2025/12/24 22:01:57</pubDate>
<category><![CDATA[生物质原料组分分离及利用]]></category>
<author><![CDATA[宋文琦，符泽鹏，任芷桦，彭亲，朱雪瑶，王思雨，杨成林，李沛睿，杨苗秀]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202504011&flag=1]]></guid><cfi:id>15</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[超低浓酸预处理对麦草秸秆组分分离及纤维素酶水解效率的影响]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202502001&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究以麦草秸秆为原料，探讨了超低浓酸种类及预处理条件对麦草秸秆组分分离及纤维素酶水解效果的影响。结果表明，甲酸预处理效果最佳，在甲酸浓度1 g/L、固液比1∶20（g∶mL）、预处理温度170 ℃、预处理时间30 min条件下，麦草秸秆纤维素保留率95.55%，半纤维素脱除率81.66%，木质素脱除率38.42%，水解液中木糖及低聚木糖总得率80.05%；预处理残渣经过72 h酶水解后，葡萄糖得率83.37%。通过物料平衡计算，该工艺下总糖（葡萄糖和木糖）得率大于95.32%。]]></description>
<pubDate>2025/6/25 12:48:39</pubDate>
<category><![CDATA[生物质原料组分分离及利用]]></category>
<author><![CDATA[刘雪勤，吕英仁，朱若楠，刘小红，王兴杰，任俊莉]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202502001&flag=1]]></guid><cfi:id>14</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[改性木质素用于纸张增强的研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202502002&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以碱木质素为原料，采用自组装催化氧化还原方法，制备了富含邻醌和邻酚的木质素/铜离子纳米颗粒（LNP/Cu）。将碱木质素和LNP/Cu用于纸张增强改性，以热压替代室温干燥制得增强纸，考察了添加剂和干燥方法对纸张强度性能的影响。结果表明，本研究所制的LNP/Cu呈球形，直径约300 nm，可在纸张中均匀分布，且对纸张的增强效果优于碱木质素。热压干燥可以增强木质素和纤维间的相互作用，相比于无添加剂、室温干燥制得纸张，LNP/Cu作添加剂并结合热压干燥（120 ℃、0.14 MPa、10 min）制得增强纸的抗张指数、耐破指数和撕裂指数分别增加27.5%、51.0%和9.6%，透气度降低38.8%。]]></description>
<pubDate>2025/6/25 12:48:40</pubDate>
<category><![CDATA[生物质原料组分分离及利用]]></category>
<author><![CDATA[吕焱，韩善明，李炯炯，梁芳敏，房桂干]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202502002&flag=1]]></guid><cfi:id>13</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[玉米秸秆乙酸法水解液对盐碱土的改良效果研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202502003&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[探讨了在玉米秸秆乙酸法水解的过程中，水解温度对水解残渣、水解液和水解液固形物的理化性质的影响，以及水解液对盐碱土的改良效果。结果表明，在乙酸水溶液体积分数20%、固液比1∶10（g∶mL）、pH值=2.4和水解时间1 h的条件下，提高水解温度可促进水解液中糖类物质的积累，当水解温度140 ℃时，水解液中总糖（葡萄糖、木糖和阿拉伯糖之和）含量达到最大值7.34 g/L；当水解温度160 ℃时，纤维素、半纤维素和木质素的溶出率分别达28.65%、84.55%和16.77%。此外，水解液含有丰富有机质，且具有较低的pH值，将稀释100倍的水解液作为盐碱土改良剂，可有效降低盐碱土pH值、电导率（EC）和交换性钠百分比（ESP），增加土壤有机质含量（SOM）；3个培养周期后，盐碱土从中度盐化-钠质土转变为轻度盐化土，改良效果较显著。]]></description>
<pubDate>2025/6/25 12:48:41</pubDate>
<category><![CDATA[生物质原料组分分离及利用]]></category>
<author><![CDATA[尚进，平清伟，盛雪茹，张健，李娜，王兵]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202502003&flag=1]]></guid><cfi:id>12</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[TEMPO氧化结合高压均质制备向日葵秸皮纤维素纳米纤维]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202502004&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以向日葵秸皮为原料，采用TEMPO/NaBr/NaClO氧化体系制备TEMPO氧化纤维素纤维（TOCF），并进一步结合高压均质法获得羧基含量高、粒径尺度小且分散稳定性良好的TEMPO氧化纤维素纳米纤维（TOCNF）。使用透射电子显微镜（TEM）、傅里叶变换红外光谱仪（FT-IR）、X射线衍射仪（XRD）和热重分析仪（TGA）对其进行表征。结果表明，当NaClO用量为10 mmol/g时，TOCF的羧基含量达1.42 mmol/g；经8次高压均质后，TOCNF的长度和粒径显著减小，分布范围分别为100~250 nm和3~7 nm。TOCF的FT-IR谱图表现出明显的—COOH特征吸收峰，而TOCNF未出现新的特征峰，表明高压均质未改变其官能团。TOCF和TOCNF均保留了纤维素I型结晶结构，但与向日葵秸皮综纤维素相比，TOCF、TOCNF的结晶度与热稳定性均有所下降。]]></description>
<pubDate>2025/6/25 12:48:42</pubDate>
<category><![CDATA[生物质原料组分分离及利用]]></category>
<author><![CDATA[王丽珍，李晓天，王俊跃]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202502004&flag=1]]></guid><cfi:id>11</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[等离子体酸制备与催化纤维素水解同步/分步技术的对比研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202502005&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为实现纤维素的清洁、高效水解，提出了等离子体酸制备与催化纤维素水解的制酸-水解同步技术方案，并考量工作电压、放电气隙及反应时间等操作参数对纤维素水解的影响，并对制酸-水解同步/分步2种技术方案进行对比研究；此外，对电场及放电等离子体强化酸催化纤维素水解的反应机理进行解析。结果表明，反应时间为60 min时，制酸-水解同步方案较分步方案，纤维素转化率增加了10.5个百分点，纤维素平均转化速度提升了约32.7%，平均比能耗降低了约83.3%。与草酸催化纤维素水解方案相比，制酸-水解同步技术方案的葡萄糖得率提升了约20.3%。]]></description>
<pubDate>2025/6/25 12:48:42</pubDate>
<category><![CDATA[生物质原料组分分离及利用]]></category>
<author><![CDATA[赵卫东，张卫军，王柏林，樊永胜，王军锋]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202502005&flag=1]]></guid><cfi:id>10</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[国内生物质高温热化学转化制氢技术的专利发展态势研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202502006&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[通过高温气化和热解等热化学转化技术，可将生物质资源转化为富氢合成气，通过进一步提纯分离，能够实现氢气的清洁高效生产。为洞察生物质高温热化学转化制氢技术的研究热点与创新突破，本研究从技术专利视角出发，从专利申请量、申请类型、主要创新主体及地域分布等方面对国内相关专利申请进行分类检索，分析了国内生物质高温热化学转化制氢技术专利的发展趋势、布局现状及研究特点。结果表明，2021年起，国内生物质制氢相关技术专利申请数量稳步上升，产业布局呈多区域分布、多主体参与的发展态势，主要申请创新主体位于北京市、江苏省及广东省等地；相关企业及科研院所在生物质高温热化学转化制氢技术优化、工艺集成等方面取得了显著突破，已形成与国家政策支持及地方传统产业紧密联系的专利布局。]]></description>
<pubDate>2025/6/25 12:48:43</pubDate>
<category><![CDATA[生物质原料组分分离及利用]]></category>
<author><![CDATA[杨展，薛岳，殷克迪，勉博雅，杨安琪，罗敏]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202502006&flag=1]]></guid><cfi:id>9</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[基于KOH梯度溶解的分级小分子木质素钾肥的制备及应用]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602001&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[通过酸析法从黑液中提取木质素，采用KOH梯度溶解同步实现木质素分级与钾化，制备出高亲水基团含量的小分子木质素钾肥（LMWL-K），并应用于喜钾奶油生菜幼苗的培养。结果表明，由于小分子质量木质素（LMWL）中的酚羟基（2.98 mmol/g）与羧基（2.30 mmol/g）含量较高，其钾化产物LMWL-K中的钾含量达15.9%，显著高于全组分木质素钾肥（10.3%）。奶油生菜幼苗水培实验表明，在LMWL-K添加量150 mg/L下，处理效果最佳，与不添加钾肥的对照组相比，生物量积累显著提升，叶绿素a、叶绿素b、可溶性蛋白和可溶性糖含量分别提高了22.3%、48.9%、231%和40.5%。LMWL-K除作为钾源外，其中的LMWL组分可通过刺激根尖细胞分裂，促进根系发育，增强养分吸收，从而提高幼苗生物量，促进生长效果优于等钾量黄腐酸钾和无机钾肥。此外，LMWL-K能够调节渗透物质代谢、激活抗氧化酶系统，显著提高幼苗的耐盐性。]]></description>
<pubDate>2026/6/18 21:51:19</pubDate>
<category><![CDATA[生物质原料组分分离及利用]]></category>
<author><![CDATA[杨冉冉，李文慧，李宝涛，刘一乐，隋文杰，李冬敏，王宁，司传领，王冠华]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602001&flag=1]]></guid><cfi:id>8</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[木质素基土壤调理剂的制备及其应用研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602002&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本文总结了木质素的来源、特点及其磺化改性、胺化改性、氧化改性方法，并介绍了木质素基土壤调理剂的制备方法，阐述了其通过化学沉淀及离子交换、吸附、腐殖酸转化、缓释等机理在土壤改良与修复中发挥的作用和效果，最后综述了木质素作为土壤调理剂在酸性、盐碱地、重金属污染土壤改良中的应用，并展望其未来发展面临的挑战和研究重点。]]></description>
<pubDate>2026/6/18 21:51:20</pubDate>
<category><![CDATA[生物质原料组分分离及利用]]></category>
<author><![CDATA[陈君，林铭凯，王春花，林嫦妹，刘明华]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602002&flag=1]]></guid><cfi:id>7</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[酸性低共熔溶剂预处理制备纤维素纳米纤维的研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602003&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[利用不同有机酸（柠檬酸、苹果酸和乳酸）与2，3-环氧丙基三甲基氯化铵以物质的量比1∶2复合制备低共熔溶剂（DES），对阔叶木化学浆进行预处理，并结合高压均质处理制备纤维素纳米纤维（CNF），探究不同DES预处理对CNF性质的影响。结果表明，采用乳酸/2，3-环氧丙基三甲基氯化铵DES，在均质压力100 MPa的条件下均质处理15次制得的CNF性能最优，其平均直径降至12.95 nm，Zeta电位达-26.21 mV，静置9个月无分层；机理分析可知，DES对纤维素纤维润胀后选择性破坏纤维素的无定形区，有利于后续高压均质处理制成具有高比表面积和优异性能的CNF。]]></description>
<pubDate>2026/6/18 21:51:22</pubDate>
<category><![CDATA[生物质原料组分分离及利用]]></category>
<author><![CDATA[万笑瑄，刘欣悦，贾瑞萍，王梓荃，李棵，庞延君，许凤，张学铭]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602003&flag=1]]></guid><cfi:id>6</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[木质素基多孔炭的制备及其对吡虫啉杀虫剂的吸附性能研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602004&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究以硫酸盐木质素（KP）为原料，经盐酸分级预处理后，利用碱式碳酸镁（MBC）与三聚氰胺进行协同活化-掺氮改性，制得木质素基多孔炭，并初步考察了其对水相中烟碱类杀虫剂吡虫啉（IMI）的吸附表现。结果表明，pH值=9的环境下盐酸分级预处理可有效优化木质素基多孔炭的孔隙结构与表面化学活性；制得木质素基多孔炭（KP9@MBC@N）的比表面积、总孔体积和平均孔径分别为1 693.8 m<sup>2</sup>/g、0.56 cm<sup>3</sup>/g和2.52 nm。在IMI溶液初始质量浓度200 mg/L、KP9@MBC@N投加量10 mg、吸附温度35 ℃、吸附时间120 min的条件下，KP9@MBC@N对IMI的最大吸附量可达294.4 mg/g；推测其对IMI的吸附作用包括孔隙填充及一定的弱化学作用。]]></description>
<pubDate>2026/6/18 21:51:23</pubDate>
<category><![CDATA[生物质原料组分分离及利用]]></category>
<author><![CDATA[回欣园，张诚，赵秀府，姜波，吴文娟，金永灿]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602004&flag=1]]></guid><cfi:id>5</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[木质纤维素基复合膜的制备及其性能研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602005&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究仿生天然植物细胞壁结构，以纤维素纳米纤维（CNF）、魔芋葡甘露聚糖（KGM）、磺化木质素（LA）为原料，通过乙酸蒸气质子化构建物理交联网络，以及通过环氧氯丙烷与氨蒸气构建化学交联网络，制备两类交联木质纤维素基复合膜。系统探究交联方式与组分配比对复合膜理化性能的影响，揭示3种组分在复合膜中的协同作用机制。结果表明，与天然植物细胞壁相似，复合膜内的CNF通过分子间氢键形成刚性三维骨架，KGM强化氢键协同作用提升膜韧性，LA可增韧膜并优化孔隙结构；与未添加LA相比，LA质量分数1%时，化学交联复合膜的断裂应变由5.01%提升至10.65%，1天润胀率低至(175.78±11.06)%且仅为物理交联复合膜的4.12%。此外，LA质量分数15%时，化学交联复合膜的中波紫外线（UVB）和长波紫外线（UVA）阻隔率达到峰值，分别为98.5%和87.8%。上述结果说明，LA不仅能够优化复合膜孔隙结构，显著增强其力学性能，还可赋予复合膜卓越的耐水性和紫外屏蔽性能。]]></description>
<pubDate>2026/6/18 21:51:24</pubDate>
<category><![CDATA[生物质原料组分分离及利用]]></category>
<author><![CDATA[吴彬，李彬，梁婷婷，李赟，张莉莉，王志国]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202602005&flag=1]]></guid><cfi:id>4</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[高效提取甘蔗尾半纤维素的工艺研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202601001&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以广西大宗农业废弃物甘蔗尾为原料，通过多元消晶解聚剂预处理，有效破坏甘蔗尾原料的木质纤维组分间紧密的连接结构，再采用水提醇沉法，高效分离提取得到甘蔗尾半纤维素。通过单因素实验与正交实验，对甘蔗尾半纤维素提取的预处理条件进行优化。结果表明，最佳提取工艺条件为多元消晶解聚剂用量200 μL、甘蔗尾颗粒含水量35%、预处理温度120 ℃、预处理时间3 h。在最佳提取工艺下，甘蔗尾半纤维素的提取率达(14.0±0.5)%；傅里叶变换红外光谱、扫描电子显微镜和热重分析结果表明，多元消晶解聚剂预处理后提取所得甘蔗尾半纤维素的主要化学结构未被破坏，且具有良好的热稳定性。]]></description>
<pubDate>2026/3/20 12:40:47</pubDate>
<category><![CDATA[生物质原料组分分离及利用]]></category>
<author><![CDATA[付雨璐，张健，林日辉，姚先超，刘如梦，刘晓霞，李芗怡]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202601001&flag=1]]></guid><cfi:id>3</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[有机酸水解制备甘蔗渣纤维素纳米晶体及其性能研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202601002&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究以甘蔗渣为原料，采用对甲苯磺酸-碱-漂白预处理的方法，获得甘蔗渣纤维素（TSA-SCB），再用草酸水解制得甘蔗渣纤维素纳米晶体（SCB-CNC），探讨了TSA-SCB与SCB-CNC的最佳制备工艺条件。结果表明，在对甲苯磺酸溶液质量分数65%、反应温度80 ℃、反应时间20 min时，预处理可高效去除甘蔗渣中的木质素与半纤维素，制得TSA-SCB纯度较高；当草酸溶液质量分数90%、水解温度110 ℃、水解时间3 h时，制得SCB-CNC得率为29.8%，Zeta电位为-32.65 mV，悬浮液稳定性优异。对SCB-CNC理化性质进行表征可得，SCB-CNC呈棒状，平均长度、平均宽度分别约468、39 nm，其表面成功引入了羧基官能团，并保持纤维素I型结晶结构，且SCB-CNC悬浮液可在一定浓度下自组装形成手性向列液晶相。]]></description>
<pubDate>2026/3/20 12:40:49</pubDate>
<category><![CDATA[生物质原料组分分离及利用]]></category>
<author><![CDATA[王琼，吴晓亮，纪斯怡，吕源财，叶晓霞，刘以凡，林春香，刘明华]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202601002&flag=1]]></guid><cfi:id>2</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[干法预处理甘蔗渣纤维素的酯化改性及产物结构性能研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202601003&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究以干法预处理前后的甘蔗渣纤维素为原料，通过乙酰化（均相）与苯甲酰化（非均相）反应，分别制备得到不同预处理时间下的醋酸纤维素（SBC-CA、Pre-SBC1-CA、Pre-SBC2-CA）和苯甲酸纤维素（SBC-CB、Pre-SBC1-CB、Pre-SBC2-CB），并对其进行表征，探讨干法预处理对甘蔗渣纤维素酯化反应活性与产物结构、性能的影响。结果表明，干法预处理有效提高了甘蔗渣纤维素的酯化反应活性，且有利于制备具有良好结晶结构、疏水性能和热稳定性的醋酸纤维素与苯甲酸纤维素。分别与未经干法预处理的SBC-CA和SBC-CB相比，经干法预处理3 h后进一步制得的Pre-SBC2-CA与Pre-SBC2-CB的酯化反应活性效率最佳，取代度分别为2.82、0.76，提高了20.5%、46.2%，产率增大1.2和1.3倍；结晶度指数提高1.26和1.09倍，水接触角增大74.1%和20.5%，最大分解速率对应温度高达380和369 ℃，初始分解温度与完全分解温度同步提高。]]></description>
<pubDate>2026/3/20 12:40:50</pubDate>
<category><![CDATA[生物质原料组分分离及利用]]></category>
<author><![CDATA[刘晓霞，张健，付雨璐，李芗怡，张华，韦小燕，林日辉，姚先超]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202601003&flag=1]]></guid><cfi:id>1</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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