Recently, the ultrasonic technique as an emerging method to
isolate cellulose nanofibers has been sufficiently described (Cheng,
Wang, & Han, 2010; Cheng, Wang, Rials, & Lee, 2007; Cheng, Wang,
& Rials, 2009; Wang & Cheng, 2009; Zhao, Feng, & Gao, 2007).
Ultrasound energy is transferred to cellulose chains through a
process called cavitation, which refers to the formation, growth,
and violent collapse of cavities in water. The energy provided
by cavitation in this so-called sonochemistry is approximately
10–100 kJ/mol, which is within the hydrogen bond energy scale
(Tischer, Sierakowski, Westfahl, & Tischer, 2010). Thus, the ultrasonic
impact can gradually disintegrate the micron-sized cellulose
fibers into nanofibers. However, because of the complicated multilayered
structure of plant fibers and the interfibrillar hydrogen
bonds (Manley, 1964; Somerville et al., 2004), the fibers obtained by
these methods are aggregated nanofibers with a wide distribution
in width (Cheng et al., 2009)
ล่าสุด เทคนิคอัลตราโซนิกเป็นวิธีการเกิด
nanofibers แยกเซลลูโลสได้อธิบายไว้พอ (เฉิง,
วัง &ฮั่น 2010 เฉิง วัง Rials &ลี 2007 เฉิง วัง,
& Rials, 2009 วัง&เฉิง 2009 &เจียว เฟิง เกา 2007) .
โซ่เซลลูโลสผ่านบัญชีพลังงานเครื่องอัลตราซาวด์แบบ
กระบวนการที่เรียกว่า cavitation ซึ่งหมายถึงการก่อตัว เติบโต,
และยุบรุนแรงของพัฒนาการในน้ำ พลังงานให้
โดย cavitation ใน sonochemistry นี้เรียกว่าเป็นประมาณ
10–100 kJ/โมล ซึ่งอยู่ในระดับพลังงานพันธะไฮโดรเจน
(Tischer, Sierakowski, Westfahl & Tischer, 2010) ดังนั้น ultrasonic
ผลกระทบสามารถค่อย ๆ สลายเซลลูโลสขนาดไมครอน
เส้นใยเป็น nanofibers อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ซับซ้อน multilayered
โครงสร้างของเส้นใยพืชและไฮโดรเจน interfibrillar
พันธบัตร (Manley, 1964 Somerville et al., 2004) เส้นใยได้โดย
วิธีการเหล่านี้มีราคา nanofibers รวม มีการกระจายกว้าง
ความกว้าง (Cheng et al., 2009)
การแปล กรุณารอสักครู่..
เมื่อเร็ว ๆ นี้เทคนิคอัลตราโซนิกเป็นวิธีการที่เกิดขึ้นใหม่ที่จะ
แยก nanofibers เซลลูโลสได้รับการอธิบายอย่างเพียงพอ (เฉิง
วังและฮัน 2010; เฉิงวังอัลและลี 2007; เฉิงวัง
และอัล, 2009; วังและเฉิง , 2009; Zhao, ฮและ Gao, 2007)
พลังงานอัลตราซาวด์ถูกโอนไปยังโซ่เซลลูโลสผ่าน
กระบวนการที่เรียกว่าโพรงอากาศซึ่งหมายถึงการสร้างการเจริญเติบโต
และการล่มสลายความรุนแรงของฟันผุในน้ำ พลังงานที่ให้ไว้
โดยโพรงอากาศในครั้งนี้เรียกว่า sonochemistry จะอยู่ที่ประมาณ
10-100 กิโลจูล / โมลซึ่งอยู่ในระดับพลังงานพันธะไฮโดรเจน
(TISCHER, Sierakowski, Westfahl และ TISCHER, 2010) ดังนั้นล้ำ
ผลกระทบสามารถค่อยๆสลายไมครอนขนาดเซลลูโลส
เส้นใยเป็น nanofibers แต่เนื่องจากการที่ซับซ้อนหลายชั้น
โครงสร้างของเส้นใยพืชและไฮโดรเจน interfibrillar
พันธบัตร (ลีย์, 1964;. Somerville et al, 2004) เส้นใยที่ได้จาก
วิธีการเหล่านี้มีการรวบรวม nanofibers ด้วยการกระจายกว้าง
กว้าง (Cheng et al,. 2009)
การแปล กรุณารอสักครู่..
เมื่อเร็ว ๆนี้เทคนิคอัลตราโซนิคเป็นวิธีใหม่
แยกเซลลูโลสเส้นใยได้รับเพียงพออธิบาย ( Cheng ,
วัง &ฮัน , 2010 ; Cheng , วัง , เรียล& , ลี , 2007 ; Cheng , วัง ,
&เรียล , 2009 ; วัง& Cheng , 2009 ; เชา ฟง &เกาฯ )
) พลังงานจะถูกโอนย้ายไปยังเซลลูโลสโซ่ผ่าน
กระบวนการเรียกว่า Cavitation ซึ่งหมายถึงการเจริญเติบโตการพัฒนา
,และยุบรุนแรงของโพรงน้ำ พลังงานให้
โดยใน sonochemistry ที่เรียกว่าโพรงนี้
10 – 100 kJ / mol โดยประมาณ ซึ่งภายในพันธะไฮโดรเจนพลังงานมาตราส่วน
( tischer sierakowski westfahl & tischer , , , 2010 ) ดังนั้นผลกระทบ ultrasonic
ค่อย ๆสลายตัวไมครอนขนาดเส้นใยเซลลูโลส
เป็นเส้นใย . อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
มัลติเลเยอร์ที่ซับซ้อนโครงสร้างของพืชเส้นใยและพันธะไฮโดรเจน
interfibrillar ( Goldsborough , 1964 ; Somerville et al . , 2004 ) , เส้นใยที่ได้จาก
วิธีการเหล่านี้รวมเส้นใยด้วย
กระจายกว้างกว้าง ( เฉิง et al . , 2009 )
การแปล กรุณารอสักครู่..