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文檔簡介

木材是世界上最大的可再生資源,在制備功能性材料時引起了極大的關(guān)注。它們展示了可用于生物能源、柔性電子、儲能設備等領域的巨大潛力。最近,直接利用木材獨特的分層結(jié)構(gòu)化,它已被用作多種規(guī)模功能化的大規(guī)模模板,包括其與聚合物和納米顆粒的組合。因此,功能性木質(zhì)材料已經(jīng)找到了許多應用,例如用作透明窗戶、油水分離、水處理和導電材料。然而,在將組合轉(zhuǎn)化為木材結(jié)構(gòu)的高效和大規(guī)模擴散以及木材結(jié)構(gòu)的自然缺陷方面,仍然需要解決一些挑戰(zhàn)。此外,宏觀工程的應用主要集中在木材的宏觀規(guī)模上。很難進一步用于合成復合結(jié)構(gòu)和組裝成復雜的形態(tài)。在此,從宏觀分子工程的角度總結(jié)了具有主要木材成分(纖維素和木質(zhì)素)獨特形態(tài)的功能聚合物材料的制備。報告的范圍分為三個部分。(1)它首先展示了纖維素和木質(zhì)素的結(jié)構(gòu)和特性。(2)討論了如何通過受控/活聚合、點擊化學、動態(tài)鍵化學等來調(diào)整結(jié)構(gòu)的自我組裝和修改。(3)給出了通過大分子工程的功能性聚合物材料的例子,特別是包括彈性體、水凝膠、氣凝膠和納米顆粒。到目前為止,關(guān)于木材及其成分衍生的功能材料主題有一些很好的評論。本文側(cè)重于木源材料實現(xiàn)功能的大分子工程概念。它主要強調(diào)天然纖維損失和木質(zhì)素或其衍生物的明確結(jié)構(gòu)特征,而材料的目標功能顯著受益于精確的結(jié)構(gòu)、修改及其相應的自組裝過程。期望強調(diào)結(jié)構(gòu)-組裝-功能關(guān)系的重要性,為未來木材功能性聚合物材料的更好設計做出貢獻。功能化的結(jié)構(gòu)特征木材是一種天然的生物聚合物復合材料,而纖維素和木質(zhì)素在干重中約占木材的70-80%,這使得它們可以作為制備聚合物材料的足夠原料。纖維素作為木材的主要成分是地球上最豐富的天然聚合物。目前,工業(yè)用纖維素部分來自木漿。雖然這是一個有爭議的話題,但描述纖維素超分子結(jié)構(gòu)的一個公認模型是,在纖維素纖維中,纖維素鏈被排列成高度有序的結(jié)構(gòu),作為結(jié)晶區(qū)域,而非晶區(qū)域由無序的纖維素鏈組成。當然,纖維素I是自然界中發(fā)現(xiàn)的形式,它存在于Iα和Iβ兩種同種形態(tài)中。Iα/Iβ比取決于纖維素的起源,Iβ形式在木本植物中占主導地位。此外,纖維素I可以在再生或汞化過程后轉(zhuǎn)化為纖維素II,這表明纖維素I是甲穩(wěn)定的,纖維素II是穩(wěn)定的。[17]兩種纖維素的主要區(qū)別是原子的布局。O6的鏈間氫鍵在纖維素I中占主導地位,導致平行的方向,而O6的鏈間氫鍵是纖維素II中具有反平行包裝的主要鏈間氫鍵。大分子工程策略大分子工程強調(diào)精確設計具有受控成分和結(jié)構(gòu)的清晰聚合物,以便為特定功能組裝。從天然纖維素和木質(zhì)素到其衍生物,結(jié)構(gòu)和成分對于組裝成不同的形態(tài)和功能至關(guān)重要。從軟到硬以及從1D到3D結(jié)構(gòu)的各種木衍生材料的應用范圍從納米到大分子科學,如上所述,纖維素和木質(zhì)素可以被視為自然界大分子工程的產(chǎn)品。如圖所示在圖2中,它可以直接用于制備功能性聚合物材料。對于纖維素來說,由羥基相互作用生成的氫鍵可以作為物理交聯(lián)點,這有利于不同形態(tài)的形成。此外,在某些情況下,由于其非共價相互作用,形態(tài)可以響應刺激,提供材料功能。對于木質(zhì)素,它還能夠通過各種力自行組裝成功能材料,如疏水相互作用、π-π相互作用和范德瓦爾力,這些力源于其結(jié)構(gòu)和組成。來自木材組件的功能性聚合物材料彈性體水凝膠總結(jié)木材成分是可再生、可生物降解和可生物兼容的。更重要的是,它們自然地設計了定義的結(jié)構(gòu)。在各種功能材料的解決方案中解溶液后,它們可以直接自我組裝。對于木質(zhì)素來說,其在溶液中自組裝的能力是制備納米顆粒的重要特征,及其熒光和抗氧化特性使其能夠用于生物醫(yī)學領域。與石油基聚合物相比,工藝的優(yōu)勢在于其高可再生成分和簡單性。因此,除了直接利用木材的分層結(jié)構(gòu)作為功能化的大規(guī)模模板外,它仍然需要進一步研究

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