对具有先进功能的可持续材料的追求导致了一种名为纤维素MXene的新型复合材料的开发。这种创新材料由南京林业大学和拜罗伊特大学的研究人员开发,将丰富的可再生纤维素资源与MXene的显著性能相结合,MXene是一个二维过渡金属碳化物、氮化物和碳氮化物家族。该研究发表在《生物资源与生物制品杂志》上
纤维素来源于木浆和细菌纳米纤维素等多种来源,因其生物降解性和与生物体的相容性而得到广泛认可。其天然的丰富性和可持续性使其成为制造复合材料的理想候选者。MXene与纤维素的整合旨在利用这两种成分的独特性能,从而获得具有增强性能特征的材料
MXene家族以其高亲水性、电子传导性和非线性吸收系数而闻名,已被用于储能、催化、传感器、分离和生物医学应用。研究人员的复合材料展现出卓越的性能,如光热、电热、杀菌和压电特性,使其适用于广泛的用途
在一项重大突破中,肖领导的团队开发了一种充分利用MXene前体的工艺,创造了一种智能压力传感器和多种保护材料。这些材料表现出显著的压敏性、高效的电磁干扰屏蔽和优异的抗菌活性。创新方法还包括在纤维素纳米纤维表面原位生长沸石咪唑盐框架-8(ZIF-8),进一步提高了材料的杀菌活性和电磁干扰屏蔽效率
该研究得出结论,MXene与纤维素材料的结合赋予了它们智能和多功能的特性,使其成为伤口敷料、太阳能脱盐以及监测人体运动的压力传感器的理想应用
从经济上讲,栗子单宁市场正在经历显著增长,新的提取厂正在建立以满足日益增长的需求。全球生产主要集中在欧洲,意大利、斯洛文尼亚、法国、葡萄牙和西班牙等国处于领先地位
总之,栗子单宁是一种有前景的生物资源,具有广泛的活性和在各个领域的新应用潜力。随着研究的不断发现,栗子单宁正在成为生物经济中的关键角色
More information: Farzad Seidi et al, Cellulose-MXene composites: New platforms with outstanding multifunctional characteristics, Journal of Bioresources and Bioproducts (2024). DOI: 10.1016/j.jobab.2024.05.002Provided by Journal of Bioresources and Bioproducts
2025-06-09
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