Аннотация
В данной статье подводится итог планомерной работы, проводимой в Институте высокомолекулярных соединений РАН (ИВС РАН), по исследованию гидрогелей, выделенных из целлюлозосодержащего сырья растительного и промышленного происхождения с помощью каскадного синтеза. Обсуждаются методы получения гидрогелей и их физико-химические и механические свойства. Проведено сравнение свойств гидрогелей, выделенных из растительного сырья и бумажных отходов, и оценены перспективы их использования
Литература
1. Kundu, R., Mahada ,P., Chhirang, B., Das, B. Cellulose hydrogels: Green and sustainable soft biomaterials // Current Res. Green Sustainable Chem. 2022. Vol. 5, 100252. Pp. 1– 10. DOI: https://doi.org/10.1016/j.crgsc.2021.100252
2. Cao, X., Li F., Zheng, T. Li, G., et al. Cellulose-based functional hydrogels derived from bamboo for product design. Mini Revier // Front. Plant Sci., Sec. Tech. Adv. Plant Sci. 2022. Vol. 13. P. 1–12. DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2022.958066
3. Мартакова, Ю.В. Гидрогели из растворов растительных целлюлоз в ДМАА/LiCl, физико-химические свойства и композиты с наночастицами серебра // Дисс. уч. степ. канд. хим. наук. 2018. ИВС РАН. Санкт-Петербург.
4. Kotelnikova, N., Bykhovtsova, Yu., Mokeev, V., et.al., Solubility of lignocellulose in N,N-dimethylacetamide/lithium chloride. WAXS, 13C CP/MAS NMR, FTIR and SEM studies of samples regenerated from the solutions // Cellulose Chem. Technol. 2014. Vol. 48. № 7–8. Pp. 643–651. http://www.cellulosechemtechnol.ro/pdf/CCT7-8(2014)/p.643-651
5. Wan Hazman, D, Zaiton, A.M., Mohd Nazlan, M.M., et al. The reuse od wastepapert for the extraction of cellulose nanocrystals // Carbohydrae Polym. 2015. Vol. 118. Pp. 165–169. DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.10.072
6. Youla, D.A. New Theory of Cascade Synthesis // IRE Transactions on Circuit Theory. 1961. Vol. 8. Iss. 3. Pp. 244–260. DOI: https://doi.org/10.1109/TCT.1961.1086791.
7. Буянов, А.Л., Гофман, И.В, Хрипунов А.К., и т.д. Высокопрочные биосовместимые гидрогели на основе полиакриламида и целлюлозы: синтез, механические свойства и перспективы применения в качестве искусственных заменителей хрящевых тканей // Высокомол. соед., Серия А. 2013. Т. 55. № 5, С. 512–522. https://doi.org/10.7868/S0507547513050036
2. Cao, X., Li F., Zheng, T. Li, G., et al. Cellulose-based functional hydrogels derived from bamboo for product design. Mini Revier // Front. Plant Sci., Sec. Tech. Adv. Plant Sci. 2022. Vol. 13. P. 1–12. DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2022.958066
3. Мартакова, Ю.В. Гидрогели из растворов растительных целлюлоз в ДМАА/LiCl, физико-химические свойства и композиты с наночастицами серебра // Дисс. уч. степ. канд. хим. наук. 2018. ИВС РАН. Санкт-Петербург.
4. Kotelnikova, N., Bykhovtsova, Yu., Mokeev, V., et.al., Solubility of lignocellulose in N,N-dimethylacetamide/lithium chloride. WAXS, 13C CP/MAS NMR, FTIR and SEM studies of samples regenerated from the solutions // Cellulose Chem. Technol. 2014. Vol. 48. № 7–8. Pp. 643–651. http://www.cellulosechemtechnol.ro/pdf/CCT7-8(2014)/p.643-651
5. Wan Hazman, D, Zaiton, A.M., Mohd Nazlan, M.M., et al. The reuse od wastepapert for the extraction of cellulose nanocrystals // Carbohydrae Polym. 2015. Vol. 118. Pp. 165–169. DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.10.072
6. Youla, D.A. New Theory of Cascade Synthesis // IRE Transactions on Circuit Theory. 1961. Vol. 8. Iss. 3. Pp. 244–260. DOI: https://doi.org/10.1109/TCT.1961.1086791.
7. Буянов, А.Л., Гофман, И.В, Хрипунов А.К., и т.д. Высокопрочные биосовместимые гидрогели на основе полиакриламида и целлюлозы: синтез, механические свойства и перспективы применения в качестве искусственных заменителей хрящевых тканей // Высокомол. соед., Серия А. 2013. Т. 55. № 5, С. 512–522. https://doi.org/10.7868/S0507547513050036

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Metrics
PDF views
9