With the development of modern society and industry,
there is growing demand for development of renewable and
biodegradable materials as substitutes for petroleum-derived
syntheticpolymers [1].Cellulose is the most abundant natural
polymer in nature and it will become one of the most promising
polymeric resources, which is renewable, biodegradable,
and biocompatible [2, 3]. However, chemical processing of
cellulose is extremely difficult in general because it is neither
meltable nor soluble in water or common solvents due to
its partially crystalline structure and close chain packing via
numerous inter- and intramolecular hydrogen bonds [4, 5].
Over the past decades, several cellulose solvent systems
have been available for dissolving cellulose, such as
viscose process (CS2) [6, 7], LiCl/N,N-dimethylacetamide
(DMAc) [8], DMSO/paraformaldehyde (PF) [9], and some
aqueous solutions of metal complexes [10]. However, these
conventional cellulose solvent systems have disadvantages,
กับการพัฒนาของสังคมสมัยใหม่และอุตสาหกรรมมีความต้องการเติบโตพัฒนาทดแทน และวัสดุย่อยสลายยากแทนสำหรับปิโตรเลียมมาsyntheticpolymers [1]เซลลูโลสเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดพอลิเมอร์ในธรรมชาติและจะกลายเป็นหนึ่งในสัญญามากที่สุดทรัพยากรชนิด ซึ่งเป็นการทดแทน สลายและชีวภาพ [2, 3] อย่างไรก็ตาม การประมวลผลของสารเคมีเซลลูโลสเป็นเรื่องยากมากโดยทั่วไปเนื่องจากมันไม่ใช่meltable หรือละลายในน้ำหรือสารทำละลายทั่วไปเนื่องของโครงสร้างผลึกบางส่วนและโซ่ปิดบันทึกผ่านมายอินเตอร์- และ intramolecular พันธบัตรไฮโดรเจน [4, 5]ทศวรรษผ่านมา เซลลูโลสหลายระบบตัวทำละลายได้ใช้สำหรับยุบ เซลลูโลสเช่นกระบวนการ viscose (CS2) [6, 7], LiCl/N, N-dimethylacetamide(DMAc) [8], paraformaldehyde DMSO (PF) [9], และบางโซลูชั่นอควีของคอมเพล็กซ์โลหะ [10] อย่างไรก็ตาม เหล่านี้ระบบตัวทำละลายเซลลูโลสแบบเดิมมีข้อเสีย
การแปล กรุณารอสักครู่..
