Abstract
This article summarises the systematic work carried out at the Institute of Macromolecular Compounds of the Russian Academy of Sciences (IMC RAS) to study hydrogels isolated from cellulose-containing raw materials of plant and industrial origin by means of cascade synthesis. The methods of obtaining hydrogels and their physicochemical and mechanical properties were discussed. The properties of hydrogels isolated from plant raw materials and paper wastes were compared and the prospects of their use were evaluated
References
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

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Metrics
Metrics Loading ...