生物基纳米材料的研究和生产--现状与挑战

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微/纳纤丝密度低且机械性能很高,因而他们有可能代替部分玻璃、碳、和其他的合成纤维。微/纳纤丝被认为是植物纤维中最小的结构单元,它由成束的高强度(lOGPa)和高杨氏弹性模量(150GPa)的纤维素分子连组成。由微/纳纤丝增强的可生物降解的纳米复合材料,可具备高强度和弹性模量且对环境有益,被视为下一代新型绿色材料。市场对复合材料的需求正不断增加,尤其是绿色环保型复合材料,天然木质微/纳纤丝增强的可生物降解的纳米复合材料,将是重要发展方向之一。目前主要有几种方法来制备纤维素纳米材料,一种是化学方法,第二种是生物法,第三种是机械的方法,纤维素纳米材料,特别是细菌纤维素,具有良好的生物适应性、柔韧性和亲水性,有利于皮肤组织生长,在生物医学领域有着十分广阔的应用前景,例如应用于伤口敷料、人工角膜等。纤维素纳米材料在造纸、食品、净化、储能、光学等领域都有着十分广阔的应用前景。虽然微/纳纤丝有很高强度和弹性模量,他们还没有成功地在商业结构材料上得以利用。两个主要的障碍是如何以低成本和低降解率从天然纤维中分离出微/纳纤丝以及如何把他们均匀有效地分散到聚合物基质中。纤维素纳米材料具有很强的自组装性能,一般需要保存在液体之中,干燥会导致纤维素纳米材料的团聚,很难再重新分散。已有的研究利用表面修饰解决了重新分散的难题,但是带来了新的问题,表面修饰限制了应用的领域。
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