南京林业大学院长团队博士生第一作者在顶级期刊(IF=16.2)发表研究成果,10分钟!纤维素溶解效率提升400%!

Ad植物微生物 2025-05-31 09:26
文章摘要
本文介绍了南京林业大学王志国教授团队在《ACS Nano》期刊上发表的研究成果,聚焦于高效利用纤维素的问题。研究背景是全球碳中和的需求,研究目的是开发一种高效的纤维素溶解体系。研究团队提出了创新的AlCl3/ZnCl2/H2O体系,揭示了“作用-渗透-分散”三阶段原子级机制,并发现Al3+和Zn2+双离子协同溶解纤维素的新机制。这一机制使得高聚合度纤维素的溶解时间缩短至10分钟,效率提升400%。研究还通过理论模拟详细解析了该机制,并开发了性能卓越且环保的再生纤维素材料。这些材料在土壤中20天可完全降解,碳足迹比传统塑料低85%。此外,研究还展示了该机制对其他生物质的适用性,并开发了闭环回收工艺。结论是该研究为高价值纤维素功能材料的开发提供了科学依据,促进了生物质资源的高值化工艺转变。
南京林业大学院长团队博士生第一作者在顶级期刊(IF=16.2)发表研究成果,10分钟!纤维素溶解效率提升400%!
本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者速来电或来函联系。
推荐文献
Issue Publication Information
DOI: 10.1021/elv007i010_193880810.1021/elv007i010_1938808 Pub Date : 2025-05-27
IF 4.3 3区 材料科学 Q1 ACS Applied Electronic Materials
Issue Publication Information
DOI: 10.1021/aev008i010_193895810.1021/aev008i010_1938958 Pub Date : 2025-05-26
IF 5.4 3区 材料科学 Q2 ACS Applied Energy Materials
Ad植物微生物
最新文章
热门类别
相关文章
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术官方微信