hydroxyl-cnf

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。

¥ 218.00
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产品简介

以纤维素本征羟基和高长径比纤维网络为主要特征,适合基础增强、成膜、造纸及进一步表面改性。

产品基本信息

产品名称纤维素纳米纤维
英文名称Hydroxyl Cellulose Nanofibrils
缩写CNF-OH
表面基团羟基
产品形态水分散液 / 粉末
原料来源植物源纤维素
表面电性非离子型/弱表面电性

产品参数

外观纯白色糊状
固含量1-2wt%(可选择)
直径30-100nm
长度≥5μm
结晶度≥70%
基团含量18.4mmol/g
pH6-8
分散介质去离子水

产品详情

产品外观

主图拼.png

产品表征

表征拼.png

推荐应用领域

造纸;包装;复合增强;膜材料;水凝胶;涂层;二次改性


应用建议

推荐添加量

增强、成膜和流变应用建议从 0.1–2 wt% 开始。

加入方法

先在水相中充分分散,再与聚合物、纸浆或其他纤维材料混合。

分散方法

机械搅拌、高速剪切或均质,根据产品初始形态选择。

使用注意

CNF-OH具有较强氢键作用,高浓度时容易形成明显纤维网络并快速增稠。

小试建议

推荐0.2%、0.5%、1%、2%梯度,比较增强、增稠、成膜和保水效果。


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:羟基 CNF 和普通植物纤维有什么区别?
A:CNF已被解纤至纳米尺度,具有更高比表面积和长径比,更容易形成连续纳米纤维网络并表现出增强、成膜和流变效应。

Q:CNF 为什么浓度升高后会快速增稠甚至形成凝胶?
A:高长径比纳米纤维在水中会发生缠结并形成贯通网络,浓度达到一定范围后网络效应迅速增强,因此即使固含不高也可能呈高黏或凝胶状。

Q:羟基 CNF 更适合水凝胶、薄膜还是复合增强?
A:三类方向都可评估。需要纤维网络、成膜、保水和韧性增强时CNF尤其有优势,具体选择取决于基体和目标性能。

Q:羟基 CNF 应该怎么分散和加入?
A:水性体系中建议先将CNF均匀稀释或预分散,再缓慢加入主体体系;高黏体系可采用机械搅拌或适度高速剪切并分批加入。