李桂娟,夏偉,羅海希,程桂茹
(1海南科技職業大學化學與材料工程學院,海南海口571126;2長春工業大學化學工程學院,吉林長春130012)
椰殼含豐富的纖維,是椰子的副產物,具有可再生、來源豐富、價格低廉等優勢,是納米纖維素晶須(NCW)制備的原料來源之一。納米纖維素晶須從結構上看,是除去被水解的纖維素非晶部分后剩下的結晶部分,因此具有較高的結晶度和優異的物理和化學性質,其強度和彈性模量比普通纖維素呈指數級的增加,而且納米纖維素晶須還具有生物可降解性[1-2]。因此,自Favier 等[3]第一次將NCW作為增強相制備納米復合材料后,引起人們的高度關注,后來的研究者相繼制備了納米纖維素晶須增強的高分子復合材料[4-7]。納米纖維素晶須作為復合材料的添加劑,可以改善和提高材料的力學性能[8-10]。聚乙烯醇[poly(vinyl alcohol),PVA]和殼聚糖(chitosan,CS)都是醫用生物大分子材料,二者均具有生物相容性和生物可降解性,而且無毒,可以為組織的生長提供良好的條件,作為醫用材料一直受到關注[11-13]。為改善CS力學性能和可塑性差的不足,將力學性能優良的PVA 與CS 共混制備復合材料[14-17],將二者共混可發揮各自的特點,優勢互補。為提高PVA/CS 復合材料的綜合性能,Xu 等[18]制備了納米纖維素晶體(CNC)增強的纖維膜,研究表明纖維膜的力學性能得到明顯提高。王棟等[19]將納米纖維素晶體(CNC)作為增強劑,通過靜電紡制備了纖維素納米晶須/殼聚糖-聚乙烯醇纖維,由于纖維素納米晶須未能充分分散在CS-PVA基體中,使得電紡過程中射流不穩定,導致劈裂等問題,從而影響材料的性能。……