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<title cf:type="text"><![CDATA[《中国造纸学报》编辑部 -->木质素基材料的制备与性能]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[木质素结构对其纳米化的影响及木质素纳米颗粒的功能性应用]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202402008&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[木质素纳米颗粒结构和形态多样、绿色环保且可生物降解，其功能性开发和利用受到了广泛关注。受原料及生产工艺的影响，木质素结构差异较大，相应地影响了其纳米颗粒形态、尺寸、稳定性和化学性质等。本文综述了近年来木质素纳米颗粒的制备方法及其性能和应用的研究进展，重点介绍了木质素的结构特征对木质素纳米颗粒形态与功能性的影响，探讨了木质素纳米颗粒在增强纳米复合材料、紫外屏蔽材料、生物医学材料及食品包装等方面的应用，为其在高附加值生物基材料方面的开发提供一定参考。]]></description>
<pubDate>2024/7/9 8:58:10</pubDate>
<category><![CDATA[木质素基材料的制备与性能]]></category>
<author><![CDATA[欧金芬，陈振东，张涵，杨柳，于少翼，岳凤霞]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202402008&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[木质素基类玻璃高分子材料的研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202402009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[类玻璃高分子（vitrimer）具有独特的共价自适应网络（CAN）分子结构，vitrimer材料兼具传统热塑性高分子和热固性高分子的特性。然而目前vitrimer材料的合成大多基于石油基原料，且其在力学性能、热稳定性和溶剂耐受性等方面与传统热固性高分子相比仍存在一定差距。木质素是一种具有刚性结构的生物基天然资源，在vitrimer材料的设计和构筑中引入木质素组分，不仅可以改善现有vitrimer材料性能，而且可以为新型vitrimer材料的开发提供有效的途径。本文介绍了近年来利用木质素制备的vitrimer材料，包括木质素基环氧vitrimer和木质素基聚氨酯vitrimer（异氰酸酯型和非异氰酸酯型），以及其他木质素基vitrimer材料的研究进展。]]></description>
<pubDate>2024/7/9 8:58:11</pubDate>
<category><![CDATA[木质素基材料的制备与性能]]></category>
<author><![CDATA[李荳，晏泉，赵伟，李新平，薛白亮]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202402009&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[木质素基复合膜的研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202402010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[木质素作为自然界中储量最为丰富的芳香族聚合物，可以赋予复合膜材料良好的机械强度，以及抗氧化、抗紫外等功能。本文介绍了木质素结构特点和改性方法，重点论述了木质素及其衍生物在聚合物复合膜材料中应用的研究进展，包括木质素作为填充物增强复合膜材料的机械性能，以及木质素作为改性剂提高复合膜材料的阻隔性和热稳定性等；展望了木质素及其衍生物应用于高性能复合膜材料的研究方向及应用潜力。]]></description>
<pubDate>2024/7/9 8:58:13</pubDate>
<category><![CDATA[木质素基材料的制备与性能]]></category>
<author><![CDATA[李鑫，穆瀚东，毛壮壮，刘纾彤，马庆玟，许桂娟，刘姗姗，王强]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202402010&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[木质素基紫外阻隔膜材料的研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202402011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本文基于与纤维素、可降解塑料和其他聚合物材料复合的3种木质素复合材料体系，总结了木质素基紫外阻隔膜材料的研究进展。阐述了木质素分子结构与紫外吸收性能的相关性，以及其对复合材料光稳定性、力学强度和阻隔性能等方面的影响。对木质素在不同复合膜材料体系中的提升机制和膜材料的功能应用进行了讨论。此外，基于木质素的紫外吸收等功能特性，对其在多功能复合膜材料的开发和潜在应用进行了展望，为木质素高值转化和利用提供一定参考。]]></description>
<pubDate>2024/7/9 8:58:14</pubDate>
<category><![CDATA[木质素基材料的制备与性能]]></category>
<author><![CDATA[王汉敏，韩忠伟，王萍，陈学萍，侯庆喜]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[全木质素衍生硬碳电极的制备及储钠性能研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202402012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[钠离子电容器结合了电池型负极的高能量密度和电容型正极的高功率密度，成为新一代储能器件，硬碳材料作为电池型负极，是当前的研究热点。本研究以制浆黑液为原料，通过提纯、预碳化和高温热解碳化制备木质素衍生硬碳材料，分析其石墨层间距、微晶结构等性质随碳化温度变化的规律，研究了木质素衍生硬碳电极的电化学性能及储钠机理。研究结果表明，随着碳化温度从800 ℃升高至1600 ℃，木质素衍生硬碳材料的石墨层间距从0.406 nm减小至0.378 nm，赝石墨层比例从52.69%升高至77.60%。此外，在木质素衍生硬碳电极充放电过程中，更多的Na<sup>+</sup>在石墨层间嵌入和脱嵌，电极的平台容量从56.8 mAh/g提高至236.0 mAh/g；在斜坡容量变化不大的情况下，平台容量的大幅增加使木质素衍生硬碳电极的可逆容量高达333.7 mAh/g。根据恒电流间歇滴定技术（GITT）分析可知，Na<sup>+</sup>在木质素衍生硬碳电极中的存储机制符合“吸附-嵌入/填充”模型。]]></description>
<pubDate>2024/7/9 8:58:16</pubDate>
<category><![CDATA[木质素基材料的制备与性能]]></category>
<author><![CDATA[华梓锋，李庚辰，吴瑶，林嫦妹，黄海，马晓娟，曹石林]]></author>
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