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时间:2019-02-04
《无机纳米相一纳米纤维素杂化纳米材料的研究进展》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、第48卷第1期生物质化学工程Vo1.48No.12014年1月BiomassChemicalEngineeringJan.2014doi:10.3969/j.issn.1673-5854.2014.01.006·综述评论——生物质材料·无机纳米相一纳米纤维素杂化纳米材料的研究进展吴巧妹,陈燕丹,黄彪,陈学榕(福建农林大学材料工程学院,福建福州350002)摘要:分别介绍了近年来利用贵金属纳米粒子、无机陶瓷纳米相(包括金属氧化物、金属硫化物、黏土类、纳米羟基磷灰石和纳米碳酸钙)、磁性纳米纤维素、碳纳米相与纳米
2、纤维素进行复合的研究进展,并建议加强对纳米纤维素基杂化材料的基础理论研究,改进现有制备方法并开发出更加节能减耗的新方法,以及更多极具应用前景的无机纳米材料实现优势互补的分子级复合,定向设计合成出适用不同场合、满足不同需求的高性能、多功能新型先进复合材料。关键词:纳米纤维素;杂化纳米材料;无机纳米粒子;碳纳米相中图分类号:TQ35;0636.1文献标识码:A文章编号:1673-5854(2014)01-0028—09AdvancesinInorganic·nanocelhloseHybridNanomater
3、ialswUQiao·mei,CHENYan-dan,HUANGBiao,CHENXue—rong(CollegeofMaterialsEngineering,FujianAgricultureandForestryUniversity,Fuzhou350002,China)Abstract:ThispapersummarizedtherecentR&Dprogressesonnanocellulosehybridcompositesincorporatedwithnoblemetalnanoparticl
4、es,nanoceramiccompounds(includingmetaloxides,metalsulfides,nano—clay,nano—hydroxyapatite,nano-calciumcarbonate),magneticnanoparticlesandnano-carbonmaterials,respectively.Anoverview0nthechallengeanddevelopmentprospectsofthenanocellulose—basedhybridcomposite
5、swasdiscussed,too.Keywords:nanocellulose;hybridnanocomposites;inorganicnanoparticles;nano—carbonmaterials无机一有机杂化纳米材料是继单组分材料、复合材料和梯度功能材料之后的第四代新材料¨J。纳米纤维素是一种新型的生物纳米材料,具有特殊的结构特点和优良的性能。无机纳米相一纳米纤维素杂化纳米材料因兼具或超越了纳米纤维素和无机纳米材料单一组分的性能优点,而成为纳米纤维素复合材料的研究热点。利用物理、化学、生物方
6、法制备获得的天然纳米纤维素依次为微纤丝化纤维素(MFC)或纳纤丝化纤维素(NFC)、纳米晶体纤维素(NCC)和细菌纳米纤维素(BNC)。以纳米纤维素作为结构增强相和兼具生物大分子模板效应的天然高分子基体,在绿色高性能纳米复合材料的设计组装中日益扮演重要角色。在过去的十几年里,国内外针对纳米纤维素的制备、表征、表面修饰及其复合材料开展了较多的研究工作J。目前,交叉结合纳米科学、化学、物理学、材料学、生物学及仿生学等学科,利用共混法、溶胶.凝胶法、插层法、模板组装法、非共价弱相互作用复合法和仿生矿化等方法,进一
7、步将纳米纤维素优越的机械性能与功能性无机纳米材料进行优势互补,构筑结构可塑、稳定,集轻质和强韧于一身的新型无机纳米相一纳米纤维素杂化纳米材料,正在成为国内外科学家竞相开展的研究课题。本文主要针对国内外纳米纤维素与各种无机纳米相杂化复合,制备功能型纳米纤维素新材料的研究进展进行综述。收稿日期:2013-09—16基金项目:国家自然科学基金(31000276);福建省高校杰出青年人才基金(JA11071);福建省高校新世纪优秀人才基金(JA12088);福建农林大学杰出青年人才基金(xjq201208)作者简介
8、:吴巧妹(1987一),女,福建三明人,硕士生,主要从事植物纳米纤维素复合材料的研究通讯作者:陈燕丹,博士,副教授,硕士生导师,主要研究方向是生物质材料的制备与功能化设计;E-mail:fjaucyd@163.corn。第1期吴巧妹,等:无机纳米相一纳米纤维素杂化纳米材料的研究进展291贵金属纳米粒子.纳米纤维素杂化材料贵金属纳米颗粒因其特殊的物理、化学性质,在光、电、磁、催化、生物传感、生物医学诊断和抗癌药物开
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