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<title cf:type="text"><![CDATA[《中国造纸学报》编辑部 -->中国科学技术协会青年人才托举工程专栏]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[基于球磨辅助低共熔溶剂的溶解浆反应活性提升研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202504001&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究采用球磨分别辅助5种低共熔溶剂（DES）对精制棉溶解浆进行协同处理，并以处理后的溶解浆为原料制备了醋酸纤维素（CA）及其膜材料。结果表明，该联合处理能协同促进溶解浆纤维的细纤维化和纤维素的解聚，有效破坏纤维形貌和氢键网络，并降低其聚合度和结晶度，从而提升反应活性。经氯化胆碱/草酸DES处理后，浆料的聚合度从1 227降至572，结晶度从80.1%降至71.3%，纤维素分子内氢键O(3)H…O(5)含量从62.43%降至46.79%。所制CA膜具有优异的透光性和力学性能，其中以氯化胆碱/乙酸DES处理原料制备的CA膜机械性能最高，断裂拉伸强度和断裂伸长率分别为(60.8±1.2) MPa和(12.6±0.3)%。]]></description>
<pubDate>2025/12/24 22:01:39</pubDate>
<category><![CDATA[中国科学技术协会青年人才托举工程专栏]]></category>
<author><![CDATA[赵辉，高子骏，邱浩涵，王美鑫，李鑫，许凤]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[低共熔溶剂预处理对溶解浆纤维形貌结构及溶解效率构效关系影响的研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202504002&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为提高Lyocell纤维生产过程中纤维素/N-甲基吗啉-N-氧化物（NMMO）溶液的均一性，本研究以氯化胆碱/草酸、氯化胆碱/磷酸、氯化锌/磷酸3种低共熔溶剂体系为预处理试剂，探究其与阔叶木溶解浆纤维形貌结构及后续NMMO溶解性能间的响应关系。结果表明，氯化锌/磷酸体系能够有效破坏纤维素的氢键网络，分子内氢键含量降低26%；同时，促进纤维的解离和分散，溶解浆中的细小纤维含量从3.1%增加至62.7%；显著扩大纤维的孔隙，比表面积和总孔容分别提高了181%和70%。而且，氯化锌/磷酸体系预处理纤维在NMMO溶液中的溶解时间从40 min缩短至10 min，充分证明了氯化锌/磷酸体系在低共熔溶剂预处理方法中的优越性。]]></description>
<pubDate>2025/12/24 22:01:41</pubDate>
<category><![CDATA[中国科学技术协会青年人才托举工程专栏]]></category>
<author><![CDATA[郭玉倩，张美文，宋佳翼，程芸，侯磊磊，陈铃华，陈朗谦，王瑾瑜，张红杰]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202504002&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[N, B, F三元共掺杂木质素基碳纤维改性锂硫电池隔膜电化学性能]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202504003&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究采用碱木质素为原料，通过引入离子液体并结合静电纺丝技术，成功制备了氮（N）、硼（B）、氟（F）三元共掺杂的碳纳米纤维（NBFCNF），并将其与商业聚丙烯（PP）隔膜结合，用于制备功能化界面层（NBFCNF/PP）。通过扫描电子显微镜、接触角测量等表征手段，并结合循环伏安、恒流充放电、交流阻抗等电化学分析，重点探究了NBFCNF/PP锂硫电池隔膜的微观孔隙结构、导电网络构建、界面化学特性及多硫化锂反应动力学。结果表明，在高硫负载（5.0与6.5 mg/cm<sup>2</sup>）条件下，NBFCNF/PP锂硫电池在200次充放电循环后，分别实现了673和577 mAh/g的放电比容量；在电流密度0.2 C下循环200次后，该电池仍可保持963.5 mAh/g的放电容量（容量保持率73%），显著优于PP锂硫电池。NBFCNF/PP锂硫电池能够有效地化学吸附多硫化锂分子，抑制其穿梭效应，提升界面反应动力学，并显著改善电池的循环稳定性与倍率性能。]]></description>
<pubDate>2025/12/24 22:01:48</pubDate>
<category><![CDATA[中国科学技术协会青年人才托举工程专栏]]></category>
<author><![CDATA[张换春，李彦岑，孙润仓，胡顺友]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202504003&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[木质素基水凝胶的制备及其多领域应用的研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202504004&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[木质素作为可再生芳香族聚合物，由于自身具有三维网状结构及丰富的官能团，成为了构建功能水凝胶的理想生物质材料。本文介绍了木质素的结构和来源，系统综述了通过化学交联与物理组装等策略，制备木质素基水凝胶的最新研究进展，重点探讨了木质素结构对木质素基水凝胶力学性能、刺激响应性和功能特性的调控机制；同时，对木质素基水凝胶在生物医学、环境修复及柔性电子等领域中的应用进行了全面概述；最后，基于木质素分子异质性带来的材料性能可控性挑战，对未来木质素基水凝胶的精准结构设计及绿色规模化生产进行了展望。]]></description>
<pubDate>2025/12/24 22:01:49</pubDate>
<category><![CDATA[中国科学技术协会青年人才托举工程专栏]]></category>
<author><![CDATA[唐恬，欧阳远鑫，杨宇欣，张佳俊，孙莹莹，孙少超，杜博宇]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202504004&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[植物纤维基隔热复合材料的研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202504005&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本文综述了近年来基于植物纤维（木材纤维、禾本科纤维、棉麻类纤维等）的隔热复合材料的种类及现状，介绍了常用制备方法（如溶胶-凝胶法、冷冻干燥法和气泡成形法）以及隔热机理，并对植物纤维基隔热复合材料在建筑、食品包装等领域的应用进行总结与展望，以期为植物纤维的高值化利用发展及其在隔热领域的实际应用提供一定的借鉴。]]></description>
<pubDate>2025/12/24 22:01:50</pubDate>
<category><![CDATA[中国科学技术协会青年人才托举工程专栏]]></category>
<author><![CDATA[杨元宵，谢俊贤，陈俊君，冯年捷，杨海涛，朱师云，王鹏]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202504005&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[单分散纤维素寡糖调控钴酸镍纳米酶结构性能研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202504006&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究通过引入单分散纤维素寡糖（MCOs）作为分子支架，成功制备了MCOs@NiCo<sub>2</sub>O<sub>4</sub>复合纳米酶。借助MCOs优异的表面修饰性和限域效应，有效引导NiCo<sub>2</sub>O<sub>4</sub>纳米酶成核与定向生长，获得了形貌完整、表面化学环境可控的复合材料。结构表征结果显示，MCOs的引入显著改善了NiCo<sub>2</sub>O<sub>4</sub>纳米酶的分散性与界面化学环境，促进了活性位点的暴露。催化性能测试结果表明，MCOs@NiCo<sub>2</sub>O<sub>4</sub>复合纳米酶在3,3’,5,5’-四甲基联苯胺（TMB）/H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>体系中表现出了更高的比酶活和反应速率，且在保持底物结合能力的同时，通过提高单位酶量的催化速率，实现了整体催化效率的提升。结果表明，MCOs的修饰不仅优化了NiCo<sub>2</sub>O<sub>4</sub>纳米酶的结构与表面特性，还增强了其类过氧化物酶活性，为构建结构可控、性能可调的高效复合纳米酶提供了新的设计策略与合成路径。]]></description>
<pubDate>2025/12/24 22:01:51</pubDate>
<category><![CDATA[中国科学技术协会青年人才托举工程专栏]]></category>
<author><![CDATA[吴珂，于世博，鲁辰淇，赵恬，袁博雅，宋宁宁，陈攀，张金明，梁敏敏，李唯]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202504006&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[高耐久纤维素疏水表面构建及其界面强化机制研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202504007&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究以微晶纤维素为原料，通过亲核取代反应合成了肉豆蔻纤维素酸酯（CME），利用激光雕刻图案和聚二甲基硅氧烷（PDMS）预固化协同的界面图案锚定策略，制备出一种强界面结合的纤维素基疏水表面，并通过调控界面图案结构，探究了纤维素疏水表面的界面结合机制，以期为解决纤维素涂层与低表面能基材间界面结合稳定性不足的问题提供有效方案。结果表明，通过界面图案锚定，纤维素功能涂层与氟化乙烯丙烯共聚物（FEP）基材之间剥离强度高达58.5 N/m，且该表面展现出优异的耐磨性和耐受性，在250次剥离循环和90 cm砂纸磨损后，表面疏水性依然稳定。]]></description>
<pubDate>2025/12/24 22:01:52</pubDate>
<category><![CDATA[中国科学技术协会青年人才托举工程专栏]]></category>
<author><![CDATA[张松，张溥阳，尹鸿翔，陈顺利，吴咏婷，王双飞，聂双喜]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[高抗湿纤维素摩擦电材料制备及其传感性能研究]]></title>
<link><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202504008&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为解决纤维素摩擦电材料表面电荷受潮耗散、传感灵敏度不足等问题，本研究通过甲基硅烷化学改性赋予纤维素疏水性能，结合激光刻蚀定制具有微结构的模具，制备了一种高抗湿、快速响应的纤维素摩擦电材料。通过研究空气湿度对材料摩擦电性能的影响规律，结合表面润湿性和结构吸湿性分析，探究了纤维素摩擦电材料的抗湿机理。结果表明，制备的纤维素摩擦电材料在高湿度环境（相对湿度99%）下仍可保持73.6%的输出性能，是纤维素膜（30.3%）的2.4倍；表面微结构还赋予纤维素摩擦电材料优异的应力响应性能，其响应时间仅为76 ms，并具有0.120 V/kPa的传感灵敏度。]]></description>
<pubDate>2025/12/24 22:01:53</pubDate>
<category><![CDATA[中国科学技术协会青年人才托举工程专栏]]></category>
<author><![CDATA[刘涛，何焕杰，尹鸿翔，黄佩晶，梁容榕，李雪迪，王双飞，聂双喜]]></author>
<guid><![CDATA[http://zgzzxb.ijournals.cn/zzxb/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202504008&flag=1]]></guid><cfi:id>1</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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