纤维素纳米纤维
以纤维素羟基界面和高长径比网络结构为特点,可用于增强、增稠、成膜以及多种水性复合体系。
专注纳米纤维素,从材料选型到应用支持,为科研与产业客户提供更高效的材料解决方案
基础型、功能化及应用专用型纳米纤维素材料
支持克级、公斤级、中试及批量需求
根据体系、加工方式和目标性能,提供专业的选型与应用建议
提供 COA、TDS、SDS 及表征资料与应用指南
Biobased materials for a better future
专注纳米纤维素、提供纤维素纳米晶(CNC)、纤维素纳米纤维(CNF)、细菌纤维素(BC/BNC)及功能化生物基材料
以纤维素羟基界面和高长径比网络结构为特点,可用于增强、增稠、成膜以及多种水性复合体系。
以纤维素表面羟基为主要化学特征,适合界面改性、复合增强及对表面电荷要求较低的材料体系。
表面含羧基,具有良好的水分散性与功能化界面,适用于水凝胶、吸附、功能膜及复合材料等研究与应用。
高长径比纳米纤维形成三维网络,1%固含已是凝胶状,同时具有羧基功能界面,适用于流变调节、水凝胶、增强及悬浮稳定。
采用TEMPO介导氧化制备纤维表面富含羧基,具有高长径比和良好的水分散性,可形成稳定的纳米纤维网络。具有增强、增稠、触变、悬浮稳定、成膜及水凝胶构建等作用
带正电荷的纳米纤维网络兼具流变调节与静电作用,适用于阴离子组分吸附、悬浮稳定及功能复合
磺酸基纤维素纳米晶;磺化CNC;磺酸基CNC;硫酸酯CNC 推荐应用:胶体与分散;结构色;自组装;功能膜;涂层;纳米复合材料;界面研究
由高纯度纳米纤维网络形成稳定分散体系,可用于增稠、悬浮、体系稳定及生物基功能材料开发。
纳米纤维素可在水性涂料和油墨中构建微纳纤维网络,帮助改善增稠、触变、悬浮及抗沉降性能,同时有助于提高涂层均匀性和体系稳定性。不同表面改性产品还可用于颜填料分散及功能涂层开发。
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纳米纤维素具有高比表面积和丰富的表面基团,可参与胶黏体系的界面结合、流变调节与结构增强。用于木材、纸张、玻璃及复合材料等粘结体系时,可作为生物基功能组分改善胶层稳定性及综合性能。
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纳米纤维素能够在纸浆纤维之间形成微纳网络,可用于改善纸张的纤维结合、干强度、表面致密性及阻隔性能。适用于包装纸、纸杯、餐盒、纸袋及高性能纸基材料等方向。
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CNF、CNC及BC均可参与水凝胶结构构筑,其中纳米纤维网络能够提供增稠、保水、结构支撑及功能组分负载作用。适合开发功能水凝胶、柔性材料、吸附凝胶及复合凝胶体系。
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纳米纤维素可作为天然生物基功能材料,用于改善配方的增稠、悬浮、稳定、成膜及肤感,帮助稳定颗粒和活性组分。BC还可制成高含水膜材,用于面膜及相关个人护理材料开发。
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纳米纤维素能够形成致密的纳米网络,在薄膜和涂层中发挥成膜、增强及气体阻隔作用。尤其适合用于食品包装、透明薄膜、纸塑复合包装及生物基高阻隔涂层开发。
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纳米纤维素可构筑轻质三维多孔骨架,是制备生物基气凝胶和多孔材料的重要结构单元。可进一步开发具有轻量、缓冲、吸附、隔热及功能负载特性的材料,用于包装缓冲、吸附和功能多孔材料等领域。
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纳米纤维素具有高比表面积和丰富的可功能化表面,可通过羧基、阳离子及疏水等不同改性实现对目标物的吸附、捕获与界面分离。可用于重金属、染料、悬浮污染物及油水分离等水处理方向。
查看应用建议 →了解纳米纤维素增强复合材料的发展趋势,解析CNC、CNF在聚合物、生物基复合材料、橡胶、涂层及建筑材料中的增强机理、界面作用及应用方向。
在可持续包装发展背景下,以纤维素及其他生物基聚合物构建高阻隔材料已成为重要研究方向。纳米纤维素形成的致密网络有助于延长气体传输路径,可用于提升氧气等气体阻隔性能,并通过多层复合、表面改性等方式进一步改善耐湿性和综合使用性能。
纳米纤维素具有丰富的表面羟基、高比表面积和三维网络构建能力,可单独或与其他聚合物复合构建功能水凝胶。当前研究重点正向力学性能调控、功能负载、刺激响应以及生物医用、柔性材料、吸附和农业等应用方向拓展。
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