浏览数量: 0 作者: 本站编辑 发布时间: 2026-01-21 来源: 本站
纳米纤维素是以天然纤维素为原料,通过物理、化学或生物方法制备得到的纳米级材料,典型尺寸在几纳米到几十纳米之间,长度可达微米级。根据结构与制备方式不同,常见类型包括纤维素纳米纤维(CNF)、纤维素纳米晶(CNC)以及细菌纤维素(BC)。
作为一种来源广泛、可再生、可生物降解的天然高分子材料,纳米纤维素在兼具环保属性的同时,展现出优异的力学性能与功能可设计性,被认为是新一代绿色功能材料的重要代表。
纳米纤维素具有极高的比强度和比模量,其单根纤维的理论强度可接近钢材水平。在复合体系中,可显著提升材料的抗拉强度、抗冲击性与耐疲劳性能。
纳米纤维素在水体系中可形成稳定的三维网络结构,赋予体系优异的悬浮、增稠与防沉降能力,广泛应用于涂料、日化、农药等领域。
其巨大的比表面积使其易于与聚合物、无机填料或功能助剂发生界面作用,有利于构建高性能复合材料与功能涂层。
来源于天然纤维素,纳米纤维素无毒、可降解,符合当前低碳、环保与可持续发展的产业趋势。
高压均质法:通过强剪切与空化作用解离纤维,适合规模化制备CNF;
TEMPO 氧化法:引入羧基,提高纤维分散性与功能化程度;
酸水解法:制备高结晶度的 CNC;
生物发酵法:制备高纯度细菌纤维素,适用于高端医疗与电子领域。
在洗发水、沐浴露、洗衣凝珠等产品中,纳米纤维素可作为天然悬浮剂和流变调节剂,提升配方稳定性与使用肤感。
用于木器涂料、水性工业漆中,可增强涂膜强度、耐划伤性与施工稳定性,改善流挂与开裂问题。
作为绿色悬浮稳定剂,纳米纤维素可显著提升农药制剂的分散性与储存稳定性,减少传统化学助剂用量。
在石墨烯分散、电池隔膜、柔性电子与轻量化复合材料中,纳米纤维素可构建增强骨架,提高结构稳定性与安全性能。
随着绿色制造与高性能材料需求的不断提升,纳米纤维素正从实验室研究走向规模化应用。通过表面改性、复合设计与工艺优化,纳米纤维素将在新能源、电子信息、生物医用材料等高附加值领域释放更大潜力。