Cellulose fiber-based and engineered capillary foam toward a sustainable, recyclable, and high-performance cushioning structural material

缓冲 材料科学 环境友好型 复合材料 聚乙烯醇 纤维 纤维素 均质机 纤维素纤维 毛细管作用 化学工程 化学 色谱法 生态学 生物 工程类
作者
Ying Su,Yuan Wei,Yingying He,Gang Chen
出处
期刊:International Journal of Biological Macromolecules [Elsevier BV]
卷期号:267 (Pt 2): 131422-131422 被引量:15
标识
DOI:10.1016/j.ijbiomac.2024.131422
摘要

Foam materials have been widely used in cushioning packaging to ensure the integrity of products inside by absorbing energy and preventing collision. However, the extensive use of petroleum-based plastic foams may exacerbate environmental pollution and consume large amounts of energy. Therefore, there has been an increasing focus on producing high-performance and environmentally friendly foams in recent years. In this study, we developed a simple approach for manufacturing cellulose fiber-based capillary foams featuring superior stability and three-dimensional (3D) backbone network cross-linking structure composed of polyvinyl alcohol (PVA) and cationic starch (CS). The resultant capillary foam showed low density (0.154 g/cm3), superior mechanical properties (elastic modulus ranging from 77 to 501 kPa), high energy absorbing efficiency (32.8 %), and low cushioning coefficient (3.0). Besides, the end-of-life cellulose fiber-based capillary foam can be easily recycled for use, showing an attractive closed-loop cycle process. This study presents a unique option for creating affordable, eco-friendly, and malleable foams, demonstrating the potential to substitute the currently used petroleum-based foams in the packaging, food, and transport industries.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Ava的应助被神州袖手人采纳,获得10
1秒前
任性jyjh完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
3秒前
传奇3的应助被李大侠采纳,获得10
3秒前
CNS牛纸涛完成签到,获得积分10
4秒前
XU完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
5秒前
5秒前
5秒前
所所的应助被XX采纳,获得10
5秒前
科目三的应助被南风不知意采纳,获得100
6秒前
柯楠吴发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
7秒前
7秒前
dragon完成签到 ,获得积分10
7秒前
8秒前
111发布了新的文献求助10
8秒前
淡定映之发布了新的文献求助10
8秒前
精明一寡发布了新的文献求助10
8秒前
小米发布了新的文献求助10
10秒前
MY完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
10秒前
Snieno发布了新的文献求助10
11秒前
12345678发布了新的文献求助10
11秒前
活泼惜蕊发布了新的文献求助30
11秒前
11秒前
研友_VZG7GZ的应助被blossoms采纳,获得10
12秒前
13秒前
害怕的千山完成签到,获得积分10
14秒前
科研通AI6.4的应助被Niuyuxi采纳,获得10
14秒前
彭于晏的应助被111采纳,获得10
14秒前
科研通AI6.2的应助被ZA采纳,获得10
14秒前
14秒前
小金发布了新的文献求助10
15秒前
zhangbh1990发布了新的文献求助10
15秒前
顾矜的应助被111采纳,获得10
15秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
CODESSA Version 2.13 for Windows 2000
Agricultural Ecology (Liao Yuncheng & Lin Wenxiong) 1000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Berberine regulates the TLR4 signaling pathway to suppress hypoxia-induced proliferation and migration of pulmonary arterial smooth muscle cells 520
Organizational Behavior 510
Derham on the Law of Set Off (德勒姆论抵消法/第五版) 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 有机化学 化学工程 内科学 物理 生物化学 复合材料 催化作用 细胞生物学 人工智能 心理学 无机化学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7846243
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9366472
关于积分的说明 20650374
捐赠科研通 7442330
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3341657
关于科研通互助平台的介绍 2485457
邀请新用户注册赠送积分活动 2364190