如何製備奈米纖維素晶?

時間 2021-06-01 08:40:03

1樓:七言

奈米纖維素微晶的製備方法,在實驗室一般有兩種,酸化法和TEMPO氧化法,兩種方法引入的基團不同,其他用的比較少的還有酶分解法。

酸化法最普遍,很多文獻中就有,過程也很簡單,但是後期清洗比較麻煩,給你介紹一下TEMPO氧化法。

第一步,原纖(可以是紙漿,植物枝幹等)粉碎鹼煮,鹼的濃度可以決定你製備奈米纖維素微纖的晶型和尺寸,達到奈米纖維素的可控制備。

第二步,TEMPO氧化,一般是三元反應,氧化劑NaClO的用量可以改變奈米纖維素的長度。

第三步,離心清洗,至透明。

第四步,機械打漿,成果凍狀。

TEMPO氧化法和酸化法的區別在於,除了引入的基團不同,TEMPO氧化法製備的纖維素的長度要長於酸化法,可以達到幾百奈米甚至幾微公尺幾十微公尺,所以TEMPO氧化法製備的奈米纖維素稱做CNF,而酸化法製備的奈米纖維素稱做CNC。

2樓:尹叔

四步首先選原料

這一步主要有兩個可選:植物粉碎打成的果漿;還有一種就是有些細菌能夠產生纖維素。

第二步漂白

這裡的漂白不單純是去除顏色,是指用物理方法(比如高溫蒸氣)和化學方法(如加入NaClO一類的氧化劑)將漿料其中的木質素等非纖維素部分去除。

第三步水解

由於樓主問到的是奈米纖維素晶,這種東西的長徑比一般在100以內,其基本方法是選擇性的溶解。一般的纖維素是纖維狀,其中含有晶區和非晶區,所以才能夠扭動。選擇性的水解掉晶區間隔的非晶區,就能獲得奈米纖維素晶了。

基本是用硫酸進行,也有其他種酸的嘗試。

奈米纖維素晶的製備過程可以優化的部分主要就是在溶解非晶區的問題上。選擇溶劑,條件會導致生成的奈米纖維素晶表面氧化狀況不同,基團不同。

如果樓主想問的是奈米纖維素纖維的話,更為複雜,而且也有更多的製備難點。

應用方面,奈米纖維素主要就是用在高分子材料的增強上。由於它原料豐富,長徑比短所以改性後強度高,尺度小所以可以保持原料的透明度,可降解等特點,在高分子改性上很有前景。

採用這種東西改性的高分子,如果自身是生物基的,可以製成無生物毒性的,可降解的,高效能的生物基高分子,在可持續發展大環境下,生物醫用需求高漲的今天,用途度多多。

應用中主要問題一方面是製備,第二方面是如何防止聚集,第三方面是把它從親水變成親油,從而能復合進大部分的高分子材料中。

至於期刊,最有名的一本就叫Cellulose(纖維素)。

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