南林业大学王志国、马金霞/西湖大学王蕾ACS Nano:纤维素高效溶解突破性成果!双离子协同溶解机制引领纤维素绿色材料构筑

高分子科学前沿 2025-05-29 07:34
文章摘要
本研究背景围绕纤维素作为可再生碳源的高效溶解问题,传统溶解体系存在毒性高、能耗大、环保性能难以兼顾等挑战。研究目的是通过原子级设计平衡溶解效率、材料性能与环境友好性,创新构建AlCl3/ZnCl2/H2O纤维素溶解体系。研究结论揭示了该体系的“作用–渗透–分散”三阶段原子级机制,实现了纤维素室温高效溶解与高性能再生材料的绿色制备,再生材料的力学强度、功能特性与环境友好性达到行业领先水平。
南林业大学王志国、马金霞/西湖大学王蕾ACS Nano:纤维素高效溶解突破性成果!双离子协同溶解机制引领纤维素绿色材料构筑
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