国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜

搜索:  
天津科大司傳領、徐婷及合作者《Aggregate》封面文章:利用植物基纖維素微/納顆粒制備Pickering多相材料
2024-04-28  來源:高分子科技

  乳液(/)和泡沫(/)是工業中廣泛應用的多相體系,其通常是熱力學不平衡的,但可通過動力學作用使其具有長期穩定性。傳統上,使用分子乳化劑或表面活性生物聚合物來降低不混相之間的界面張力避免相分離。近年來,固體顆粒穩定的Pickering多相體系由于其優異的穩定性受到越來越多的關注。在各種固體穩定劑中,來源于農業和林業的纖維素微/納顆粒由于其獨特的形態特征和可調節的表面性質Pickering多相體系中展現出廣闊的應用前景。為此,天津科技大學司傳領教授徐婷副教授南京林業大學蔡旭敏副教授廣西大學姚雙全助理教授、及東北林業大學宦思琪教授合作,Pickering體系(包括乳液和泡沫)穩定性角度,對纖維素膠體顆粒形成和穩定Pickering多相體系的基本理論、影響因素、制備方法進行全方位的分析、歸納和總結。全面介紹了由纖維素顆粒穩定的Pickering多相體系衍生的新型材料及其在食品、刺激相應型材料和泡沫材料領域的應用。提出了纖維素/納顆粒Pickering多相體系在科學研究中所存在的挑戰及解決策略,為纖維素/納顆粒Pickering多相體系的發展提供了新思路。以上相關成果及內容以題為Pickering multiphase materials using plant-based cellulosic micro/nanoparticles發表在《Aggregate》上(中科院1區,IF:18.8),并被遴選為封面文章(圖1),第一作者分別為天津科技大學劉慰博士斯德哥爾摩大學龐博博士天津科技大學博士生張萌


1. 論文被遴選為《Aggregate》封面文章


纖維素微/納顆粒穩定Pickering體系的理論


基本理論


  顆粒界面吸附的特性受其表面化學性質和兩相間界面張力的協同影響(圖2a)。顆粒的形態是主導Pickering體系穩定性的關鍵參數。對于球形顆粒,吸附能(?Gsphere)可以根據公式(1)進行計算:



  其中,R顆粒的半徑,γow兩相間的界面張力,θ為顆粒在兩種流體中的部分潤濕的平衡三相接觸角。當使用各向異性的、形狀為棒狀的納米顆粒時,由于這些顆粒具有更大的吸附表面,因此在Pickering穩定過程中,需要綜合考慮顆粒的形狀、界面取向和堆積等影響因素。對于棒狀顆粒,吸附能(?Grod)可以根據公式(2)進行計算:




  其中,ab分別長半軸和短半軸的尺寸,γow為油相和水相之間的界面張力。顆粒在界面上的不可逆吸附是因為相較于熱能(kBT),顆粒從界面分離所需的能量更高(圖2b。比較球形顆粒和棒狀顆粒界面處的橫截面積,不等式ΔGrod>ΔGsphere適用于0180°之間的任何θ。因此,與同等的球形顆粒相比,各向異性納米顆粒可以產生更強的物理吸附,并且更容易在液體界面處組裝。其次,由于向異性顆粒具有更大的表面覆蓋和更密集的表面層,其比球形顆粒負載水平更低。 


2.  a)球形顆粒在油水界面吸附的示意圖;b)接觸角小于90°的油水界面上的棒狀各向異性纖維素顆粒對O/W Pickering乳液的吸附示意圖;c纖維素微纖維結構的不同平面在纖維素微/納米粒子的結構中表現出親水性和疏水性


纖維素微/納顆粒的界面自組裝


  纖維素具有親水的表面性質,但纖維素顆粒的晶面在結構上是非等效的,當在界面吸附時,它們的疏水邊緣(200)會定向向油相彎曲(圖2c),即未經修飾的棒狀纖維素顆粒可以適應油滴的曲率,促進其在界面進行組裝。然而,由于沒有實際的疏水性實體與纖維素顆粒的表面相連,它們僅通過表面與油接觸,而不是在油相中伸展,這限制了吸附和隨后排列的動態調整。利用纖維素顆粒的“偽兩親性”及獨特形態特征,它們可以在界面自組裝,這高度依賴于它們的尺寸、表面性質、顆粒間相互作用等。表面電荷密度小于0.03 e/nm2的納米纖維素晶體(CNC)能有效地吸附在油水界面上,形成具有高穩定性的微小液滴,而過高的表面電荷密度(>0.03 e/nm2)則會產生強烈的靜電排斥作用,在CNC之間產生阻礙其在界面吸附、排列和連接的效果,導致乳液太穩定。因此,在制備乳液時添加少量鹽可以部分中和CNCs的負電荷,提高乳液體系穩定性


  除了表面電荷外,CNC的長寬比也是影響異型顆粒關鍵因素之一,并且與棒狀形態效應相關聯,極大地影響著界面組裝。低長寬比短納米晶圍繞著液滴緊密排列,在界面覆蓋率較高>84%),而由長納米晶覆蓋率較低(<44%)通過更長纖維結合形成交錯液滴(圖3。雖然纖維素顆粒可以在界面處組裝,但由于界面接觸定向相互作用,它們很難形成強的界面粘附。使用相反電荷來修飾纖維素顆粒的表面化學性質,能夠促進其在界面處的吸附。 


3. 由棉花(左圖、細菌中圖和剛毛藻(右圖)制備的CNC在穩定的聚水包苯乙烯乳液表面的覆蓋率變化


纖維素微/納顆粒穩定Pickering體系的制備方法


  纖維素顆粒在吸附時可以不可逆地錨定在油水界面上,為了克服顆粒從界面分離所需的能量障礙,通常需要在Pickering乳化過程中施加外力或改變溶液條件。乳化過程中產生的強大機械力有助于克服解吸的能量屏障,從而形成含有相對較小液滴的Pickering液滴。根據機械過程所需能量的不同,Pickering體系的制備方法有三種,分別是/轉子混合、超聲乳化和高能均質(圖4。此外,可以產生均勻分布液滴的膜乳化和微流控技術也被用于生產Pickering乳液。然而,因為纖維素顆粒的尺寸大、表面活性低,這兩種方法很少用于纖維素顆粒穩定Pickering體系的制備。 


4. 生產纖維素顆粒穩定Pickering乳液的示意圖a超聲波b)定/子混合c高壓均質


纖維素微/納顆粒Pickering多相材料


Pickering乳液在食品領域的應用


  納米纖維素因其良好的生物相容性在食品領域應用廣泛(圖5。儲存穩定性是影響食品乳液使用的最重要因素之一。然而,由未改性的納米纖維素穩定的Pickering乳液由于液滴尺寸相對較大,往往表現出較差的儲存穩定性。減小液滴尺寸、增加連續相的粘度以及形成乳液凝膠的交聯網絡等方法能夠改善乳液的穩定性。由于纖維素在人體胃腸道(GIT)內不能被消化,因此可以賦予Pickering乳液額外的功能。纖維素顆粒可以在油滴周圍形成物理屏障,阻止消化酶接觸常量營養素,或者通過纖維素與消化酶、膽汁酸或其他胃腸道成分結合以降低活性。除了簡單地調節脂質消化外,Pickering乳液還可以實現靶向遞送。除了直接使用液體形式的納米纖維素穩定Pickering乳液外,它們還被用作配制食品包裝材料的可加工成分。 


5. a)含有1.0 wt%油和0.05 wt% CNFsCNCs溶液穩定的Pickering乳液的熒光圖像及穩定機制示意圖;b冷凍干燥和再分散對CNCs、甲基纖維素和單寧酸穩定的乳液外觀的影響底部為初始乳液的圖像、冷凍干燥后相同乳液的SEM圖像以及在水中再分散后的乳液粉末的共焦圖像;c基于CNCs的復合物在油滴表面覆蓋形成保護殼的示意圖


Pickering乳液基刺激響應型材料


  利用Pickering體系的兩相性質和纖維素顆粒的可調性,制備出的Pickering乳液有望應用于刺激響應材料。在不同類型的外部刺激中,pH響應性依賴于納米纖維素在酸或堿條件下的可變性,是納米纖維素基Pickering乳液最常見和最容易實現的刺激之一(圖6a, b。纖維素分子的表面羧基化是實現pH響應性的一個較為簡單的途徑。然而,由于使用酸或堿來調節水介質環境以實現響應性,體系中離子雜質的增加導致乳液的穩定性降低,限制了實際應用。與pH響應系統相比,磁場屬于非侵入性且高效的刺激,適合精確和靶向釋放,因此由納米纖維素穩定的磁響應Pickering乳液在應用中備受關注。除了依靠單一刺激來發生反應的Pickering乳液,雙重刺激體系也有很大應用前景,次級刺激不僅向材料添加了額外的功能性,而且對初始材料特性的干擾很小(圖6c 


6. a)苯基聚乙烯亞胺修飾的CNCb)聚[2-(二甲氨基)甲基丙烯酸乙酯](PDMAEMA)-g- CNC穩定的Pickering乳液的pH響應行為示意圖;c)由Jeffamine M2005修飾的CNC穩定的Pickering乳液的溫度和CO2雙響應原理圖


Pickering泡沫的應用


  與Pickering乳液相比,Pickering泡沫由于其輕質、高孔隙的特性,在材料開發方面應用廣泛。使用納米纖維素作為穩定劑能夠獲得了兩種類型的Pickering泡沫,即液體泡沫和可干燥(固體)泡沫。納米纖維素穩定的液體Pickering泡沫的應用有限,因為大多數Pickering泡沫是用低濃度的納米纖維素(通常小于2 wt%)來穩定的,當液體Pickering泡沫去除液體后結構會完全塌陷。為了避免在去除Pickering泡沫中的液相時產生脆弱的纖維素網絡,通常使用納米纖維素與其他成分進行組合作為穩定劑(圖7 


7. a沒有纖維素顆粒的情況下形成Pickering泡沫左圖在纖維素顆粒的存在下形成Pickering泡沫右圖);b在沒有纖維素顆粒的情況下,由濕Pickering泡沫模板制成的固體泡沫,在空氣中干燥后為塌陷的粉末左圖。在纖維素顆粒的存在下,由濕Pickering泡沫模板化制成的固體泡沫保持了初始結構形成多孔固體


挑戰與展望


  纖維素膠體顆粒獨特的形態特征和可調的表面特性使其能夠在油水界面自組裝,形成位阻屏障,抑制分散相液滴的聚集,因而在穩定Pickering多相體系中備受關注。纖維素顆粒在油水界面的組裝受其形態、表面電荷、潤濕性等因素的影響,可通過物理或化學改性方法進行調節。本文對纖維素膠體顆粒形成和穩定Pickering多相體系的基本理論、影響因素、制備方法進行了全方位的分析、歸納和總結。此外,綜述了由纖維素顆粒穩定的Pickering多相體系衍生的新型材料及其在食品、刺激相應型材料和泡沫材料領域的應用。為促進纖維素/納米顆粒Pickering多相體系的發展,本文提出了纖維素/納顆粒Pickering多相體系在科學研究中所存在的挑戰及解決策略:


  首先,纖維素顆粒在油水界面的動態行為研究能夠更好地控制纖維素顆粒在油水界面的組裝,但其在油水界面的動態吸附和自組裝行為難以實時監測。其次,纖維素顆粒的安全性和毒理學研究尚不清楚,纖維素顆粒基Pickering體系的生物安全性測試需要長期實驗。最后,利用纖維素顆粒基Pickering體系作為基礎材料進一步開發高性能、多功能和可定制的材料仍然具有挑戰性。此外,除直接應用Pickering多相系統外,對其進行二次加工(如3D打印、鑄造、成型等)以制備出多樣化、獨特結構和應用還有待研究。


  相關鏈接https://doi.org/10.1002/agt2.555


作者簡介


徐婷,天津科技大學特聘教授,“中國科協青年人才托舉工程”(中科協資助)入選者,中國未來女科學家計劃候選人。2020年于北京化工大學材料科學與工程學院獲得博士學位,同年入職天津科技大學。任The Innovation(SCI一區,IF33.1)等學術期刊青年編委。研究方向包括紙基先進功能材料、纖維素納米材料的可持續制備及先進納米生物質復合材料等,先后主持國家自然科學基金、中央引導地方科技發展項目、中國博士后基金面上項目、企業橫向項目及全國重點實驗室開放基金等10余項。以第一/通訊作者在Advanced Materials、Advanced Functional Materials等學術期刊發表論文40余篇(其中ESI高被引論文16篇、熱點論文10篇、封面論文12篇)。申請/獲授權發明專利11項(其中國際專利4項),制定行業標準1項。先后獲國家林草局梁希林業科技進步獎、中國產學研合作促進會產學研合作創新成果獎、中國商業聯合會科技進步獎、英國IChemE杰出研究獎等。



司傳領,天津科技大學教授、博導、科技處副處長、全國青聯委員。主要從事制漿造紙及生物質資源高值化利用方面的教學研究工作。以第一或通訊作者發表論文200余篇,授權發明專利40余項。入選國家“萬人計劃”科技創新領軍人才、教育部新世紀優秀人才支持計劃、國家林草局科技創新領軍人才、天津市有突出貢獻專家、天津市特聘教授、天津市科技創新領軍人才等人才計劃。入選科睿唯安“全球高被引科學家”榜單、美國斯坦福大學“全球前2%頂尖科學家”終身科學影響力和年度科學影響力榜單、Bentham Ambassador等。研究成果獲教育部霍英東教育基金會高等院校青年教師獎、國家林草局梁希林業科技進步獎、中國商業聯合會科技進步獎、中國輕工聯合會科技進步獎、中國產學研合作促進會產學研合作創新成果獎等。



蔡旭敏,南京林業大學副教授,江蘇省“雙創博士”,國家“雙一流”專業“林產化工”系副主任,于南京大學和慕尼黑工業大學獲碩士和博士學位。曾在唐本忠院士指導下開展研究工作,主要從事林木生物資源高值化利用和AIE研究相結合的BioAIE跨學科研究。近3年在Nature Communications、National Science Review、Advanced Science和 Aggregate等期刊發表論文20余篇,主持國家自然科學基金、江蘇省自然科學基金及重點實驗室開放基金等。研究工作得到美國科學促進會EurekAlert、國家科學評論和交匯點媒體雜志等亮點報道。任The Innovation和《生物質化學工程》青年編委。課題組鏈接:https://www.x-mol.com/groups/cai_xumin



姚雙全,廣西大學助理教授,廣西清潔化制漿造紙與污染控制重點實驗室科研秘書,廣西大學與紐約州立大學聯合培養博士。師從王雙飛院士和覃程榮教授,主要從事木質纖維生物質高效清潔分離和紙漿清潔化漂白研究。近3年在Aggregate、Applied Catalysis B: Environmental和Bioresource Technology等期刊發表論文SCI論文30余篇。主持國家重點研發計劃子課題、廣西自然科學基金及造紙國家重點實驗室開放基金等。研究工作得到田納西大學Arthur J. Ragauskas教授等國內外知名專家學者的認可。任《大連工業大學學報》首屆青年編委以及廣西博世科環保科技有限公司合作研究員等職務。個人網址鏈接:https://www.researchgate.net/profile/Shuangquan-Yao


宦思琪,東北林業大學教授,于2017-2021年間在芬蘭阿爾托大學和加拿大不列顛哥倫比亞大學從事博士后研究,合作導師Orlando J. Rojas教授。主要從事林木生物質材料多維重組與功能應用研究,現主持國家自然科學基金青年項目、國家博士后面上項目、黑龍江省優秀青年科學基金等項目,近五年在Chemical Reviews、Advanced Functional Materials、ACS Nano等國際知名期刊發表論文50余篇,總引用次數超過3000次,授權發明專利3項。

版權與免責聲明:中國聚合物網原創文章。刊物或媒體如需轉載,請聯系郵箱:info@polymer.cn,并請注明出處。
(責任編輯:xu)
】【打印】【關閉

誠邀關注高分子科技

更多>>最新資訊
更多>>科教新聞
国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜
视频在线在亚洲| 成人一区而且| 亚洲成人精选| 快播电影网址老女人久久| 麻豆精品新av中文字幕| 国产日韩视频在线| 四虎精品永久免费| 亚洲久草在线| 日本中文字幕一区二区视频 | 婷婷综合国产| 亚洲精品高潮| 欧美天堂在线| 美女视频免费精品| 粉嫩av一区二区三区四区五区 | 日韩高清中文字幕一区二区| 色乱码一区二区三区网站| 国产一区二区三区久久| 日韩a一区二区| 另类中文字幕国产精品| 在线国产一区| 亚洲精品美女| 国产精品久久久久久模特| 国产精品蜜月aⅴ在线| 精品国产欧美日韩一区二区三区| 日韩一区二区中文| 亚洲二区三区不卡| 亚洲精品系列| 蜜桃精品视频| 97精品国产福利一区二区三区| 久久久久亚洲精品中文字幕| 欧美精品高清| 男人的天堂久久精品| 青青草国产成人99久久| 国产高清精品二区| 天堂√8在线中文| 日韩一级网站| 欧美永久精品| 日韩成人精品一区二区| 91成人超碰| 日韩一区精品| 国内自拍视频一区二区三区| 欧美日韩一区二区综合| 亚洲图片久久| 国产精品密蕾丝视频下载| 精品一区二区三区中文字幕视频| 婷婷综合六月| 亚洲精一区二区三区| 老司机精品视频网| 狠狠干综合网| 欧美另类中文字幕| 天堂а√在线最新版中文在线| 亚洲一区网站| 久久国产精品美女| 欧美日韩国产精品一区二区亚洲| 日韩高清电影免费| 神马久久午夜| 日本国产亚洲| 久久久成人网| 日韩高清中文字幕一区| 国产精品久久观看| 免费久久99精品国产| 激情不卡一区二区三区视频在线| 国产精品日韩| 国产精品久久久亚洲一区| 国产精品88久久久久久| 国产精品成人自拍| 美女网站一区| 国产精品99久久久久久董美香| 国产综合欧美| 美女在线视频一区| 美女黄网久久| 不卡一二三区| 国产欧美日韩| 在线综合亚洲| 四虎国产精品免费观看| 日韩精品成人在线观看| 久久中文字幕二区| 免费视频一区二区三区在线观看 | 国产美女亚洲精品7777 | 亚洲黄色中文字幕| 日韩不卡在线观看日韩不卡视频| av在线最新| 亚洲三级网址| 午夜免费一区| 丰满少妇一区| 国产欧美久久一区二区三区| 亚洲精华国产欧美| 免费观看亚洲| 麻豆中文一区二区| 日韩av午夜在线观看| 在线综合亚洲| 久久久精品日韩| 精品高清久久| 欧美天堂一区| 日本亚洲视频| 国产精品社区| 欧洲av不卡| 精品亚洲成人| 欧美日韩一区自拍| 亚洲欧美日韩精品一区二区| 日韩欧美三级| 国产aⅴ精品一区二区三区久久| 日韩激情一区二区| 中文字幕中文字幕精品| 99国产精品| 蜜桃av.网站在线观看| 久久久久观看| 国产精品15p| 国产日韩欧美| 日本成人在线一区| 日韩在线观看中文字幕| 中文字幕av一区二区三区人| 国产视频一区三区| 宅男在线一区| 欧美日中文字幕| 精品免费av在线| 欧美好骚综合网| 国产在线观看www| 三上亚洲一区二区| 国产成人77亚洲精品www| 精品国产a一区二区三区v免费| 欧美激情网址| 精品视频自拍| 精品久久一区| 国产一区调教| 福利一区和二区| 色婷婷综合网| 亚洲天堂免费电影| 成人日韩精品| 精品成人免费一区二区在线播放| 中文在线а√天堂| 久久久蜜桃一区二区人| 国产综合激情| 美女被久久久| 亚洲精一区二区三区| 日韩视频一二区| 久久国产日韩欧美精品| 国产精品3区| 国产一区二区三区日韩精品| 日产午夜精品一线二线三线| 国产v综合v| 欧美日韩一二三四| 在线亚洲自拍| 日韩一区二区三区精品视频第3页| 中文字幕成人| 青青伊人久久| 老司机精品视频在线播放| 久久97久久97精品免视看秋霞| 高清av一区| 激情综合网五月| 亚洲毛片视频| 国产精品www.| 波多视频一区| 一区二区视频欧美| 亚洲精品三级| 欧美激情五月| 欧洲一级精品| 午夜宅男久久久| 日韩avvvv在线播放| 国产精品探花在线观看| 久久中文字幕一区二区三区| 夜鲁夜鲁夜鲁视频在线播放| 亚洲午夜av| 久久福利影视| 欧美三级第一页| 精品国产精品国产偷麻豆| 99免费精品| 亚洲精品在线a| 精品国产日韩欧美精品国产欧美日韩一区二区三区 | 精品久久美女| 亚洲精品在线影院| 免费久久99精品国产自在现线| 欧美日韩伊人| 欧美sm一区| 亚洲精品麻豆| 日本久久综合| 性欧美长视频| 国产精品欧美三级在线观看| 欧美sss在线视频| 天堂久久av| 国产一区二区三区不卡av | 综合色一区二区| 国产精品115| 国产亚洲一区二区手机在线观看 | 国产精品精品国产一区二区| 在线亚洲国产精品网站| 国产欧美一区二区色老头| 亚洲www啪成人一区二区| 亚洲另类视频| 国产v综合v| 日本a级不卡| 亚洲大片在线| 日韩高清二区| 99久久久久久中文字幕一区| 日本久久二区| 激情久久久久久| 国产日本精品| 亚洲深爱激情| 动漫av一区| 日韩中出av|