产品简介
兼具正电表面和CNF高长径比网络,可同时提供静电吸附、纤维网络构筑和流变调节作用。阳离子纤维素纳米纤维通过阳离子化获得正电表面,同时保留CNF长纤维网络结构。与阳离子CNC相比,CNF更容易形成连续纤维网络,因此在吸附膜、功能纸、涂层和流变体系中具有不同的结构优势。 赛路生物 CelluBio 可面向科研及企业研发提供材料选型与小试参考。
产品基本信息
| 产品名称 | 阳离子纤维素纳米纤维 |
|---|---|
| 英文名称 | Cationic Cellulose Nanofibrils |
| 缩写 | Cat-CNF |
| 表面基团 | –OH及阳离子功能基团 |
| 产品形态 | 水分散液 / 凝胶 |
| 原料来源 | 植物源纤维素 |
| 表面电性 | 阳离子型 |
产品参数
| 外观 | 透明凝胶状 |
|---|---|
| 固含量 | 1wt% |
| 直径 | 5-10nm |
| 长度 | ≥1μm |
| 结晶度 | ≥70% |
| 基团含量 | 2.4mmol/g |
| pH | 6-8 |
| 分散介质 | 去离子水 |
产品详情
产品外观
产品表征
推荐应用领域
水处理;染料吸附;吸色材料;功能纸;功能膜;涂层;聚电解质复合
应用方法(小试参考)
· CNF对流变影响通常明显,建议从较低添加量开始。可按基体干重0.1%、0.3%、0.5%、1%进行第一轮小试。
· 优先将CNF预稀释并分散均匀,再缓慢加入主体水相;高黏体系建议分步加入,避免一次加入形成纤维团。
· 用于水凝胶、涂层、胶黏剂或3D打印时,应同步记录黏度、触变性、流平和成膜性能,而不仅评价最终强度。
· 带电型CNF需特别关注盐、多价离子、pH及阳/阴离子助剂的相容性;疏水CNF则应根据表面改性类型选择相容介质。
· 过量CNF可能造成体系黏度过高、脱泡困难和加工窗口变窄,应通过添加量与剪切条件共同优化。
包装与运输
支持克级小样、公斤级试样及吨级以上批量供货,满足科研测试、中试验证及工业化应用等不同阶段的采购需求。
小样采用密封包装,国内优先采用顺丰发货;公斤级及以上产品根据产品形态和采购数量采用桶装、大桶或吨桶包装,并匹配适宜的物流运输方式。
从小样测试到批量采购,灵活供应。
FAQ
Q:阳离子 CNF 为什么带正电?如何评价表面电性?
A:阳离子化在纤维素表面引入正电功能基团,使 CNF 在适宜水相条件下呈正电特征;通常可结合ζ电位及官能团相关表征进行评价。
Q:阳离子 CNF 加入阴离子体系为什么容易絮凝?
A:正负电荷组分局部浓度过高时会快速发生静电复合,甚至电荷中和而失稳,因此需要预稀释、缓慢加入并控制配比。
Q:阳离子 CNF 为什么适合染料吸附和吸色材料?
A:其正电表面可与阴离子染料及带负电污染物产生静电吸引,因此适合吸附、界面组装和功能载体方向。
Q:阳离子 CNF 和对应的阳离子 CNC 怎么选?
A:需要纤维网络、成膜、增稠或结构支撑时更偏向CNF;需要颗粒型纳米材料、较低网络增稠影响或界面组装时可优先评估CNC。