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发表于Composites A上的文章入选高被引论文

     纤维素纳米晶增强的生物可降解高分子是非常有趣的复合体系,这是由于该体系基体和填料都具生物可降解性,因此材料是完全绿色的。通常来说,异相粒子的引入对于高分子基体来说具有成核作用,不过研究工作却发现纤维素纳米晶经表面乙酰化后,不仅不会提升高分子基体的结晶温度,反而明显降低了基体的结晶温度。到底纤维素纳米晶能否作为异相成核剂,异相成核能力和纳米粒子的表面性质之间有何联系,是值得深入探讨的问题。

      该文于2017年1月发表在Composites Part A: Applied Science & Manufacturing, 2017, 92, 17-26.,并于2017年12月入选ESI高被引论文。

      主要工作由已毕业的2017届高分子化学与物理学术型硕士生吕巧莲完成。

文章链接:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359835X16303621


该文的后续工作发表于Journal of Physical Chemistry C, 2017, 121, 18615-18624


      纤维素是这个蓝色星球上最为丰富的资源之一。由其进一步处理得到的纤维素纳米晶具有高模量、大长径比、生物相容及可降解等优点近年来逐渐受到来自高分子复合材料领域的重视。将纤维素纳米晶与生物可降解高分子复合是一种获得绿色复合材料的新途径。不过亲水的纤维素纳米晶与高分子是不相容的,必须对其进行表面改性,但表面改性是一把双刃剑,因为表面改性也会破坏纤维素纳米晶的结晶结构,降低其模量,这会影响其对高分子基体的增强效果。本文利用聚合物的结晶温度为探针,探究了不同的表面取代度对纤维素纳米晶-聚合物之间的相容性的影响,并利用哈金斯参数定量的评价了模板体系的两相结构。该工作为生物可降解高分子-纤维素纳米晶复合材料结构与性能的设计与控制提供了有用的信息。

      该部分工作由已毕业的2017届材料工程专业型硕士生徐春江完成。

文章链接:

http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.7b05055