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 |
| 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
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。