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。
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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。
由湿态细菌纤维素膜经脱水干燥获得的干式(非绝干,仍含有水份)膜材,便于储运,并可进一步进行复合和表面处理。
保持高含水三维纳米纤维网络的细菌纤维素BC凝胶膜,可用于贴合、持水、浸渍负载及进一步功能化研究,有面膜,医疗敷料等领域有广泛应用
通过硅烷做疏水化改性,改善CNF与硅胶、树脂、橡胶等低极性基体的相容性,同时保留长纤维网络增强特征
在CNF网络中保留一定木质素组分,可兼顾纳米纤维增强与木质素相关的界面、颜色和紫外吸收特征