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    纖維素納米化技術體系或將建立

    國家林業公益性行業科研專項重大項目“納米纖維素綠色制備和高值化應用技術研究”項目啟動會在北京舉行。項目將致力于研發高得率、經濟、綠色的納米纖維素制備方法,研究納米纖維素精確表征的體系及納米纖維素高值利用的關鍵技術,研發具有儲能、自潔、阻燃、吸附等特性的納米纖維素高功能材料。 據項目負責人、國家“千人計劃”專家、中國林業科學研究院木材工業研究所教授王思群介紹,納米技術是21世紀的主導技術,已受到國際社會的廣泛關注,美國于2003年以立法的形式推動21世紀納米技術的研發。纖維素的納米化是促進我國木質納米新材料戰略性新興產業形成的重要途徑。生物質材料是最有可能取代石化材料的天然可再生材料,而納米纖維素具有高強度和良好的生物相容性,在功能器件、復合材料、新能源等領域,具有廣闊的應用前景。因此,研發納米纖維素對于促進我國新興納米材料發展及相關學科協同創新具有重要的戰略意義。近年來,我國已針對納米纖維素開展了一系列研究,但仍缺乏從制備......閱讀全文

    纖維素納米化技術體系或將建立

      國家林業公益性行業科研專項重大項目“納米纖維素綠色制備和高值化應用技術研究”項目啟動會在北京舉行。項目將致力于研發高得率、經濟、綠色的納米纖維素制備方法,研究納米纖維素精確表征的體系及納米纖維素高值利用的關鍵技術,研發具有儲能、自潔、阻燃、吸附等特性的納米纖維素高功能材料。  據項目負責人、國家

    版納園低溫納米催化水解纖維素技術取得進展

      近日,中科院西雙版納熱帶植物園生物能源組在纖維素高選擇性水解葡萄糖技術領域上取得新進展,相關研究成果在國際著名生物能源期刊Bioresource Technology發表,并申請專利1項。  由于化石能源逐漸枯竭、能源需求不斷增加和環境保護日益重要等因素的影響,人們已經認識到尋求清潔、可再生能源

    日本團隊用纖維素納米纖維成功開發吸附內毒素技術

      內毒素是一種構成大腸菌及沙門氏菌細胞膜的脂多糖,一旦經注射等途徑進入血液,則會引起發熱、休克等生理反應。自來水、開水、蒸溜水中都存在微量的內毒素,在注射用蛋白質、疫苗溶液等的半成品中也會殘留微量的內毒素。這些情況都被視為一種嚴重的問題。   內毒素的結構非常穩定,需經250攝氏度30分鐘以上干熱

    納米微晶纖維素—混凝土強化劑

       工業上常見的副產品纖維素晶體被發現能夠增加材料的凝結強度,意味著這種可再生資源可被用于提高建筑材料的性能。  納米微晶纖維素(CNCs)是一種可再生資源,能從生物能源、農業和紙漿工業等領域的副產品中得到。CNCs是從一種叫做素微纖維的結構中提取出來的,它能讓植物的枝干更加堅挺、輕質和有彈性。普

    四種納米纖維素生產菌株對木質纖維素衍生的抑制物

      通過預處理和酶促糖化,木質纖維素生物質作為生產細菌納米纖維素(BNC)的低成本原料具有巨大的潛力。本項研究中,比較三種新型BNC生產菌株與Komagataeibacterxylinus ATCC 23770對抑制物的耐受性。所研究的抑制劑包括呋喃醛(糠醛和5-羥甲基糠醛)和酚類化合物(松柏醛和香

    新方法能快速廉價制造納米纖維素

      據英國《每日郵報》網站4月12日報道,美國科學家表示,他們研發的新方法可以使用細菌,快速且廉價地制造出大量的納米纖維素,而納米纖維素則可以用于制造包括盔甲和智能手機顯示屏等各種產品。   納米纖維素由被分解成碎片的植物原材料組成,同其他納米大小的材料一樣,擁有大質量的同種物質所不具備的獨特屬性

    日本首次成功制造纖維素納米纖維片材

      日本王子控股公司與三菱化學公司合作,日前在全球首次成功制造出植物性纖維素納米纖維透明片材。這種材料的特點在于,擁有比玻璃纖維更出色的特性,同時環境負荷較小,回收利用性高。兩家公司將在王子控股設在東京都江東區的東云研究中心設置片材制造設備,開始制造及供應樣品。   纖維素納米纖維是一種將紙漿的植

    美開發纖維素PX技術

    ??????? 美開發纖維素PX技術   日前,美國加利福尼亞西薩克拉門托的Micromidas公司投用了一座中型裝置,可將纖維素廢料如稻殼、柳枝、木屑和紙板等轉化為對二甲苯(PX)。該反應具有很高的摩爾產率和高的選擇性,無副產品產生。   應用該技術,纖維素無需糖化,纖維素和葡萄糖兩者均可被用

    木材衍生的納米纖維素紙半導體制成

      日本研究人員開發出一種納米纖維素紙半導體,其展現了3D結構的納米—微米—宏觀跨尺度可設計性以及電性能的廣泛可調性。研究結果日前發表在美國化學學會核心期刊《ACS納米》上。  具有3D網絡結構的半導體納米材料擁有高表面積和大量孔隙,使其非常適合涉及吸附、分離和傳感的應用。然而,同時控制電氣特性、創

    20~40nm 納米纖維素的性能及應用

    納米纖維素是以竹、木、棉、麻、海藻等多種天然生物質為原料,通過綠色組分分離、納米纖絲化處理技術,開發出的具有輕質、高強、可再生、生物可降解、生物相容性好等性能的一種高長徑比纖維狀材料,可應用于造紙、透明薄膜、氣凝膠、隱身衣、生物組織工程、柔性及可穿戴電子等產業。納米纖維素技術指標:直徑:20~40n

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