Получение микро- и наночастиц из технической целлюлозы тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Топтунов Евгений Алексеевич
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 187
Оглавление диссертации кандидат наук Топтунов Евгений Алексеевич
ВВЕДЕНИЕ
1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Современные представления о природе, происхождении и структуре целлюлозы
1.2 Получение волокнистых полуфабрикатов из растительного сырья
1.3 Особенности технической древесной целлюлозы, получаемой различными видами варки и отбелки
1.4 Деструкция полисахаридов растительного сырья
1.5 Порошковые целлюлозные материалы
1.5.1 Микроцеллюлоза: виды, свойства, технологии получения и применение
1.5.2 Наноцеллюлоза: виды, свойства, технологии получения и применение
1.6 Выводы по обзору литературы, постановка цели и задач исследования
2.1 Объекты и методы их исследования
2.2 Предварительная подготовка образцов целлюлозы к гидролизу
2.3 Микроскопический анализ образцов целлюлозы и порошковых целлюлозных материалов
2.4 Определение насыпной плотности образца порошкового целлюлозного материала
2.5 Определение средней степени полимеризации
2.6 Анализ структуры образцов порошковых целлюлозных материалов (степень кристалличности)
2.7 Гидролиз технической целлюлозы с получением микрочастиц
2.7.1 Гидролиз технической целлюлозы с использованием в качестве гидролизующего агента неорганической серной кислоты
2.7.2 Гидролиз технической целлюлозы с использованием в качестве гидролизующего агента органической лимонной кислоты
2.7.3 Гидролиз технической целлюлозы с использованием в качестве гидролизующего агента отработанного раствора серной или лимонной кислоты
2.7.4 Гидролиз технической целлюлозы с использованием в качестве гидролизующего агента побочных продуктов получения диоксида хлора
2.7.5 Многоступенчатый гидролиз небеленой технической целлюлозы
с использованием в качестве гидролизующего агента побочных продуктов получения диоксида хлора
2.8 Сравнительный анализ образцов микрокристаллической целлюлозы
2.8.1 Оценка содержания функциональных групп методом ИК-спектроскопии
2.8.2 Фракционный анализ распределения частиц по размерам
2.8.3 Остаток после прокаливания при 525 °С
2.8.4 Содержание веществ, растворимых в эфире
2.8.5 Содержание веществ, растворимых в воде
2.8.6 Определение удельной электропроводности водной вытяжки
2.8.7 Определение рН водной вытяжки
2.8.8 Качественная реакция микрокристаллической целлюлозы
2.9 Оценка возможности применения полученных образцов порошковых целлюлозных материалов
2.9.1 Оценка возможности использования микрокристаллической целлюлозы в композиции биопластиков
2.9.2 Оценка возможности использования суспензии наноцеллюлозы для поверхностной обработки картонов
2.9.3 Оценка возможности использования наноцеллюлозы в качестве сырья для получения аэрогелей
3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
3.1 Оценка различных видов технической целлюлозы с точки зрения влияния компонентного состава на способность к химической переработке
3.2 Влияние факторов обработки на механическую деструкцию технической целлюлозы в процессе сухого размола
3.2 Исследование факторов процесса гидролитической деструкции технической целлюлозы с получением микрокристаллической целлюлозы
3.2.1 Разработка режимов для проведения гидролиза
3.2.2 Исследование факторов процесса гидролиза целлюлозы растворами минеральной (серной) кислоты
3.2.3 Исследование факторов процесса гидролиза органической (лимонной) кислотой
3.2.3 Разработка способа гидролиза целлюлозы с использованием в качестве гидролизующего агента отработанной кислоты
3.2.4 Разработка способа гидролиза целлюлозы с использованием в качестве гидролизующего агента побочных производства диоксида хлора (КРО) и оценка влияния условий на эффективность процесса
3.3 Сравнение свойств образцов микрокристаллической целлюлозы, полученных по разработанным режимам
3.4 Разработка способа получения микрокристаллической целлюлозы из
и и и 1 и с» и и
небеленой хвойной сульфатной технической целлюлозы путем многостадийной обработки КРО с оценкой влияния условий процесса на его эффективность
3.5 Разработка технологии получения микрокристаллической целлюлозы путем гидролиза технической целлюлозы различными гидролизующими агентами
3.5.1 Описание технологической схемы производства МКЦ с использованием в качестве гидролизующего агента серной или лимонной кислоты, или кислых реакторных остатков
3.5.2 Описание технологической схемы производства МКЦ с использованием повторного гидролиза серной или лимонной кислотой
3.5.3 Описание технологической схемы производства МКЦ из небеленой целлюлозы путем многостадийной обработки концентрированным раствором КРО
3.5.4 Экономическая часть
3.6 Интенсификация процесса гидролиза технической целлюлозы с получением нанокристаллической целлюлозы
3.6.1 Интенсификация процесса гидролиза технической целлюлозы серной/лимонной кислотой с получением нанокристаллической целлюлозы
3.6.2 Интенсификация процесса гидролиза целлюлозы с использованием кислых реакторных остатков с целью получения наноразмерных частиц целлюлозы с оценкой влияния условий процесса на его эффективность
3.7 Возможные направления применения микро- и нанопродуктов на основе технической целлюлозы
3.7.1 Оценка возможности использования микрокристаллической целлюлозы
в композиции биопластиков
3.7.2 Оценка возможности использования суспензии наноцеллюлозы в качестве материала для поверхностной обработки картонов
3.7.3 Оценка возможности использования пасты наноцеллюлозы в качестве сырья для получения аэрогелей третьего класса
3.8 Выводы по экспериментальной части
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
186
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Биокаталитическая конверсия сульфатной целлюлозы с использованием комплекса карбогидраз Penicillium verruculosum2018 год, кандидат наук Тышкунова, Ирина Владимировна
Получение порошковой целлюлозы из древесной массы2019 год, кандидат наук Сунайт Виктория Николаевна
Получение наночастиц целлюлозы из растительного сырья и их применение для модифицирования композиционных материалов2011 год, кандидат химических наук Коротков, Алексей Николаевич
Синтетические и прикладные аспекты исследования наноматериалов на основе целлюлозы2022 год, кандидат наук Аникушин Борис Михайлович
Комплексная переработка отходов рисового производства с получением материалов для очистки газовых и жидких сред2020 год, кандидат наук Нго Хонг Нгиа
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Получение микро- и наночастиц из технической целлюлозы»
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Порошковые целлюлозные материалы (ПЦМ) представляют собой продукт деструкции технической целлюлозы, отличающийся уникальным набором характеристик. Одним из самых известных видов ПЦМ является микрокристаллическая целлюлоза, которая используется в фармацевтической и косметической промышленности. Основным способом ее получения остается гидролитическая деструкция (гидролиз) с использованием сильных неорганических кислот (соляная, серная, азотная). Наряду с этим применяется технология гидролиза с использованием микроорганизмов (ферментативный гидролиз). Гидролиз с использованием неорганических кислот связан с образованием кислых стоков и необходимостью строгого контроля процесса деструкции. Ферментативный гидролиз также требует строго контроля процесса, больших затрат по времени и труден в масштабировании из-за высокой стоимости ферментов.
В России можно выделить несколько предприятий, занимающихся микрокристаллической целлюлозой: ООО «Руссо Индастриал» (поставщик), ООО «Сою-зоптторг» (поставщик), ООО «Техсервис» (производитель). Следует отметить, что в России присутствует растущая потребность рынка микрокристаллической целлюлозы, которая измеряется в тысячах тонн (3,76 тыс. тонн по данным за 2022 год) и в настоящее время закрывается преимущественно импортом (Индия, Китай). Промышленного производства наноцеллюлозы в России в настоящее время нет. На фоне этого актуальным становится разработка комплексного подхода к процессу получения порошковых целлюлозных материалов различного назначения. Важно уделить внимание вопросам, связанным с подготовкой исходного сырья и вопросам расширения списка возможных гидролизующих агентов, определения методов интенсификации процесса, для получения более ценных химических продуктов (наноцеллюлоза).
Тема работы относится к сквозным технологиям: технологии создания новых материалов с заданными свойствами и эксплуатационными характеристиками, а также технологии производства малотоннажной химической продукции, включая особо чистые вещества, для фармацевтики, энергетики и микроэлектроники. Данные темы исследований относятся к перечню важнейших наукоемких технологий и утверждены указом президента РФ от 18.06.2024 № 529.
Степень разработанности темы. Исследование в области микрокристаллической целлюлозы начались еще в 60-х годах 20-го века c работ О. Батиста. Однако в последние десять лет активность исследования данной темы возросла, что связано с развитием сырьевой и технологической базы целлюлозно-бумажной промышленности.
Примерами работ, посвященных получению порошковой целлюлозы (целлюлозы в форме порошка) можно считать статьи нескольких коллективов авторов. Например, «Переработка волокнистых полуфабрикатов высокого выхода» за авторством В. Н. Ивановой, Д. Ю. Уваровой, Л. Г. Махотиной, Э. Л. Акима или «Исследования по получению порошковой целлюлозы из хвойной небеленой целлюлозы» за авторством О. А. Носковой, А. Н. Мизева, А. А. Прокофьевой. Данные работы посвящены преимущественно химическому способу получения порошковой целлюлозы (гидролиз) из различных волокнистых полуфабрикатов.
В отличие от данных коллективов, автор диссертации предлагает использование механического способа получения порошковой целлюлозы (сухой размол), который позволяет повысить экологичность производства за счет снижения потребления химикатов. Данный способ может использоваться как для получения самостоятельного материала (порошковой целлюлозы), так и в качестве ступени предобработки в схеме получения микрокристаллической целлюлозы.
Говоря о степени разработанности темы, следует отметить диссертационную работу Сунайт В.Н. «Получение порошковой целлюлозы из древесной массы», посвященную описанию методов получения порошковой и микрокристаллической целлюлозы из древесной массы и сульфатной целлюлозы, в том числе с использованием кислых реакторных остатков (КРО). В отличие от данной работы, автор диссертации рассматривает комплексный подход к получению микрокристаллической целлюлозы (сочетание механической и химической ступеней обработки), а также исследует возможность использования в качестве гидролизующего агента органической кислоты или же повторного использования отработанных кислых растворов. Применение КРО рассматривается также для получения наноцеллюлозы и микрокристаллической целлюлозы из небеленых полуфабрикатов. Вопросом ферментативного гидролиза целлюлозы занимаются Пошина Д.Н., Рожкова А.М., Аксенов А.С., Шевченко А. Р. Исследованиями бактериальной наноцеллюлозы за-
нимаются Будаева В.В., Гладышева Е.К., Скиба Е.А., а получением наноцеллюлозы из растительного сырья - Иоелович М.Я. Автор диссертации фокусирует свое внимание на оптимизации способов для получения наноцеллюлозы из растительного сырья, применимых к предприятиям ЦБП, а также направлениях использования конечного продукта. Таким образом, в отличие от представленных исследователей автор диссертации комплексно подходит к изучению вопроса получения порошковых целлюлозных материалов, прорабатывает физические, химические методы и их комбинацию, исследует влияние условий деструкции, природы сырья и гидро-лизующего агента на характеристики конечного продукта.
Среди авторов, работающих с порошковыми целлюлозными материалами (в том числе наноцеллюлозой) в Российской федерации можно отметить Сунайт В.Н., Махотину Л. Г., Акима Э. Л., Аутлова С.А., Зарубину А.Н., Боголицына К.Г., По-шину Д.Н., Рожкову А.М., Аксенова А.С., Шевченко А. Р., Будаеву В.В., Гладыше-ву Е.К., Скибу Е.А., за рубежом -Dufresne A., Tiffany А., Ioelovich M.Y.
Цели и задачи исследования. Целью настоящей работы является исследование условий деструкции модифицированных природных биополимеров - технической целлюлозы для определения влияния основных факторов процесса выделения на свойства микро- и наночастиц. Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи:
1. Исследовать влияние механической обработки (сухого размола) на изменение показателей технической целлюлозы в зависимости от условий обработки, компонентного состава и структурно-морфологических характеристик исходных волокон;
2. Разработать технологию получения микро- и наночастиц целлюлозы методом кислотного гидролиза с использованием различных гидролизующих агентов;
3. Оценить влияние условий предобработки и гидролиза, компонентного состава и структурно-морфологических характеристик исходных волокон на качественные характеристики микро- и наноцеллюлозы;
4. Проанализировать возможные направления использования полученных образцов микрокристаллической (наполнение биопластиков) и нанокристаллической (поверхностная обработка картонов, получение аэрогелей) целлюлозы.
Научная новизна. Разработан новый метод получения микроцеллюлозы из технической целлюлозы с использованием в качестве гидролизующего агента побочных продуктов производства диоксида хлора (КРО).
Проведена оптимизация технологии получения микро- и наночастиц целлюлозы методом кислотного гидролиза с использованием различных гидролизующих агентов.
Установлено влияние условий предобработки и гидролиза, а также компонентного состава и структурно-морфологических характеристик исходного волокна на качественные показатели получаемых продуктов.
Теоретическая и практическая значимость работы. На основании проведенных исследований выявлены зависимости качественных характеристик микрокристаллической и нанокристаллической целлюлозы от условий предобработки и гидролиза, а также компонентного состава и структурно-морфологических характеристик исходного волокна Определены эффективные способы переработки технической целлюлозы, полученной разными методами делигнификации, в различные виды порошковых целлюлозных материалов.
Разработаны технологии получения микрокристаллической целлюлозы из беленой технической целлюлозы с использованием серной и лимонной кислот, их отработанных гидролизатов и использованием КРО в качестве гидролизующего раствора. Новизна и актуальность разработанной технологии подтверждается получением патента № RU 2 851 294 C1 от 28.02.2025 (дата публикации 24.11.2025) Способ получения порошковой или микрокристаллической целлюлозы.
Разработан метод интенсификации процесса гидролиза с использованием серной кислоты или КРО для получения продукта, содержащего наноразмерные частицы.
Разработаны основы технологии получения микрокристаллической целлю-
и и и и
лозы из небеленой технической целлюлозы путем многостадийной обработки с использованием КРО. Новизна и актуальность разработанной технологии подтверждается получением разрешения о выдаче патента № 2025114065/04(033634) от 17.12.2025 Способ получения микроцеллюлозы из небеленой целлюлозы.
На примере использования микрокристаллической целлюлозы в биопластиках, а также наноцеллюлозы в качестве поверхностного покрытия картонов и сырья для получения аэрогелей показана возможность применения полученных ПЦМ в технических целях. Полученные результаты имеют как теоретическое, так
и практическое значение. Теоретические основы работы с порошковыми целлюлозными материалами могут быть использованы при создании технологий новых материалов и продуктов, а также в процессе обучения специалистов целлюлозно-бумажной, химической, полимерной промышленностей. Разработанные режимы деструкции целлюлозных материалов рекомендуются для организации малотоннажного производства микрокристаллической целлюлозы или внедрения производственного цеха (по производству микро- или наноцеллюлозы) в существующую структуру целлюлозно-бумажного предприятия.
Методология и методы исследования. Методологический подход проведенного исследования основан на критической рефлексии. В работе использовались методы изучения и анализа литературных источников, а также верификации полученных сведений. Работа построена на принципах системности с целью выявления основных факторов процесса для их классификации и упорядочения связей между ними, а также принципах единства и практики, данное сочетание позволяет получить максимально достоверные практические данные, служащие основой создания технологий производства новых материалов и продуктов. Результаты исследования основаны на количественных методах сбора и анализа экспериментальных данных для получения объективных и воспроизводимых результатов, эмпирических методах, методах сравнительного анализа, статистической обработки данных.
Положения, выносимые на защиту:
1. Закономерности изменения качественных характеристик микрокристаллической целлюлозы в зависимости от условий предобработки и гидролиза, а также компонентного состава и структурно-морфологических характеристик технической целлюлозы;
2. Способ получения микрокристаллической целлюлозы из различных видов технической целлюлозы с использованием серной и лимонной кислот, отработанных гидролизатов и побочных продуктов производства диоксида хлора (КРО);
3. Рекомендации по интенсификации процесса гидролиза технической целлюлозы с получением продуктов, содержащих наноразмерные частицы;
4. Механизм и способ получения микроцеллюлозы при многостадийной обработке небеленой целлюлозы раствором кислых реакторных остатков;
5. Условия возможного применения микрокристаллической целлюлозы в качестве наполнения биопластиков, нанокристаллической целлюлозы для поверхностной обработки картонов и в качестве сырья для получения аэрогелей.
Степень достоверности результатов. Достоверность полученных результатов обеспечивается применением современных физико-химических методов исследования целлюлозных материалов, контролируемых стандартами ГОСТ, ISO. Работа выполнена на базе инновационно-технологического центра «Современные технологии переработки биоресурсов Севера» с применением оборудования центра коллективного пользования научным оборудованием «Арктика», Северного (Арктического) Федерального университета имени М.В. Ломоносова. Использование современного лабораторного оборудования и применяемых в исследовании методов анализа в области целлюлозно-бумажных материалов гарантирует достоверность средств измерений и полученных данных. Обработка результатов измерений методами математической статистики проводилась с использованием программного обеспечения MS «Excel».
Апробация результатов. Основные положения работы докладывались и получили положительную оценку на международной научно-технической конференции «Проблемы механики целлюлозно-бумажных материалов» в 2021 (стендовый доклад), 2023 и 2025 году (секционные доклады); на I международной российско-китайской научно-технической конференции «Растительное сырье и целлюлозно-бумажная технология» в 2024 году (секционный доклад). Результаты также были представлены в рамках Ломоносовских чтений студентов, аспирантов и молодых ученых 2023-2025 (Архангельск) и включены в сборник материалов XV Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием 2022 (Бийск).
Публикации. По результатам исследований опубликовано 12 печатных работ, в том числе 3 статьи, входящие в перечень утвержденных ВАК, получен 1 патент на изобретение.
Структура и объем работы. Диссертация включает в себя следующие разделы: введение, аналитический обзор литературы, методическую часть, экспериментальную часть, включающую 7 разделов, общие выводы, библиографический список и приложения. Общий объем 187 страниц, включая 45 рисунков, 53 таблицы, 2 приложения и список литературы из 172 наименований.
1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Современные представления о природе, происхождении и структуре целлюлозы
Целлюлоза - наиболее распространенный органический полимер, являющийся компонентом живых клеток, особенно клеточных стенок растений. С химической точки зрения, целлюлоза - полисахарид, макромолекулы которого состоят из звеньев D-глюкопиранозы, имеющих конформацию «кресла».
В структуре звеньев целлюлозы выделяют три гидроксильные функциональные группы (один первичный и два вторичных гидроксила), что подтверждается образование трехзамещенных продуктов при реакциях этерификации. Поскольку в элементарном звене содержится три гидроксила, оно должно иметь циклическое строение. Сравнительная устойчивость целлюлозы к гидролизу кислотами говорит о пиранозной структуре и наличии 1-4 гликозидных связей. Связи между звеньями являются [3-гликозидной, поскольку предпоследним продуктом полного гидролиза целлюлозы является целлобиоза -дисахарид, состоящий из двух остатков Б-глюкозы, связанных гликозидной связью [1, 2].
Б-глюкоза
[З-Б-глюкопираноза
Целлюлоза
Рисунок 1.1 - Химическое строение молекулы целлюлозы
Целлюлоза обладает полидисперсностью (молекулярной неоднородностью), характерной для большинства высокомолекулярных соединений (ВМС). Это явление указывает на то, что целлюлоза представляет собой смесь молекул разной длины и, как следствие, разной степени полимеризации. Поэтому данный показатель обычно определяют, как среднюю величину. Природная целлюлоза обладает высоким значением степени полимеризации (более 20000), однако в ходе выделения и различной обработки степень полимеризации снижается и в технической целлюлозе составляет в среднем 800-1200 [3, 4].
Соединяясь между собой водородными связями гидроксильных групп, звенья макромолекул целлюлозы формируют элементарные нанофибриллы. Водородные связи стягивают и ориентируют цепные молекулы целлюлозы в целлюлозных волокнах. В настоящее время распространена теория аморфно-кристаллического строения целлюлозы. Данная теория предполагает существование фибрилл, микро-и нанофибрилл, состоящих из целлюлозы и находящихся в растительных клеточных стенках. Само название данной теории происходит от структуры микрофибриллы в которой выделяют кристаллические (упорядоченные) и аморфные (неупорядоченные) участки/домены. Поскольку макромолекулы целлюлозы значительно длиннее отдельных кристаллитов, в каждой цепи наблюдается чередование аморфных и кристаллических участков [5, 6].
Целлюлозные волокна характеризуются по степени кристалличности (содержание кристаллической части) и степени ориентации (совпадение направления кристаллитов с направлением оси волокна). Кристалличность оказывает влияние на механические свойства, такие как прочность и жесткость целлюлозы и материалов на ее основе. Увеличение кристалличности целлюлозы также приводит к увеличению модуля Юнга (упругости), прочности на растяжение, плотности и твердости [7-9].
Кристаллическая решетка целлюлозы состоит из элементарных кристаллических ячеек, каждая из которых вмещает в свой объем четыре глюкозных звена [4]. Природные целлюлозы имеют рентгенограммы одного и того же типа, однако следует отметить, что для целлюлозы, как и для полимеров в целом характерен полиморфизм - наличие нескольких кристаллических (полиморфных) модификаций (таблица 1.1) [10, 11].
Природная целлюлоза встречается в виде целлюлозы I, которая имеет две алломорфы - целлюлозу 1а и целлюлозу 1р. Целлюлоза 1а является доминирующей формой у примитивных организмов, таких как бактерии и водоросли, тогда как целлюлоза 1р доминирует у высших растений. Существование этих двух форм было установлено спектроскопическими методами, а их решетчатые структуры выявлены методами дифракции. Обе методики широко используются для идентификации двух форм целлюлозы в клеточных стенках растений, а также для количественного определения относительного содержания форм целлюлозы [12-14].
Одно из основных отличий между полиморфными модификациями целлюлозы заключается в размерах граней элементарной ячейки (рисунок 1.2).
Таблица 1.1 - Полиморфные модификации целлюлозы
Модификация Описание
Целлюлоза I Характерна для природной (нативной) целлюлозы. Структура состоит из двух кристаллических модификаций: М и Целлюлоза М - одноцепочечная триклинная элементарная ячейка структура фазы ^ описывается моноклинной элементарной ячейкой
Целлюлоза II Получается из целлюлозы I следующими способами: - мерсеризация (щелочная обработка); - регенерация (растворение с повторной кристаллизацией). Известно, что регенерация приводит к более полному превращению целлюлозы I в целлюлозу II
Целлюлоза III Целлюлоза III Целлюлоза Шц Целлюлозы Ш! и Ш!! могут быть обратимо получены из целлюлозы I и II при обработке в жидком аммонии или некоторых аминах и последующем выпаривании избытка аммония.
Целлюлоза IV Целлюлоза IV! Целлюлоза ГУп Целлюлозы IV и !Уп получаются из целлюлоз I и II соответственно. В последнем случае лучше использовать регенерированную целлюлозу. Превращение в целлюлозу IV в большинстве случаев происходит только частично, затрудняя получение однозначных результатов при интерпретации дифракционных картин.
Л ¡1=3.35 А
Рисунок 1.2 - Элементарная ячейка нативной целлюлозы рами
Целлюлозные микрофибриллы составляют собой клеточную стенку. При этом, стоит отметить, что в клеточной стенке они заключены в аморфной массе гемицеллюлоз и лигнина, которые частично проникают внутрь макромолекул. С точки зрения химической переработки растений наиболее актуальным является вопрос о разделении связей лигнина с полисахаридами.
В стенке растительной клетки принято выделять две основные структурные части: первичная стенка (Р) - тонкий слой, который формируется в период одревеснения. Стенка состоит из целлюлозы, гемицеллюлоз, лигнина, пектиновых веществ и белков; вторичная стенка она образуется в период формования клеточной стенки (утолщения). Она представлена тремя слоями: наружным S1, средним S2 и внутренним S3. Основная часть клеточной стенки состоит из слоя S2, отличающегося наиболее высокой степенью ориентации. Слой состоит из тонких ламелл, микрофибриллы в которых идут по крутым право направленным спиралям под углом к оси волокна [15-18].
В целом существующие подходы к структурной характеристике целлюлозы можно разделить на следующие группы: методы дифракции/рассеяния, спектроскопия, микроскопия и физико-химические методы анализа. На рисунке 1.3 представлены инструменты структурной характеристики целлюлозы и возможность их использования в зависимости от размерной области.
Спектроскопические методы анализа включают в себя метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР), инфракрасную спектроскопию (ИК), Рамановскую спектроскопию и метод спектроскопии генерации суммарной частоты (8БО).
В целом спектроскопические методы анализа основаны на использовании различных эффектов и явлений, возникающих при взаимодействии электромагнитного излучения с веществом.
Дифракционные методы анализа включают в себя рентгеноструктурный анализ, методы дифракции электронов и нейтронов. Дифракционные методы используются для исследования фазового состава и структуры кристаллических материалов. Они основаны на дифракции различных типов волн, на периодической решетке кристалла. К дифракционным методам также можно отнести малоугловое рентгеновское рассеяние (МУРР) и малоугловое нейтронное рассеяние (МНР).
Методы микроскопии включают в себя просвечивающую электронную микроскопию (TEM), сканирующую электронную микроскопию (SEM), атомную микроскопию (AFM) и оптическую микроскопию.
Целлюлоза 1« Целлюлоза 10
Методы спектроскопии
Методы дифракционното анализа
МУРР (8АХБ)/МНР (БАЖ) ^^■^■шшшавшаияаш^я^м^^
Методы микроскопии
Оптическая микроскопия
Рисунок 1.3 - Инструменты, позволяющие охарактеризовать первичную клеточную стенку в различных масштабах длины исследуемых частиц [12]
Основным источником выделения целлюлозы остается древесина, однако в целом целлюлоза может быть выделена из любых источников, содержащих растительные клетки, например, сельскохозяйственных отходов и/или недревесных растений (хлопок, лен, конопля, джут, пустые грозди плодов масличной пальмы, травы, рисовая солома, сахарный тростник и другие). Также целлюлоза может быть извлечена из представителей морской фауны (например, туницин, выделяемый из мантий оболочников) или получена в процессе жизнедеятельности микроорганизмов (бактериальная целлюлоза) [3, 19-24].
Процесс формирования целлюлозы (биосинтеза) в растениях можно приближенно рассмотреть на примере фотосинтеза (превращение световой энергии в химическую). Данный процесс довольно сложен и включает в себя непрерывный цикл ферментативных реакций. В ходе фотосинтеза образуется сахароза из которой получаются пентозы, гексозы и уроновые кислоты. Эти продукты фотосинтеза непосредственно участвуют в синтезе полисахаридов (целлюлоза/гемицеллюлозы).
Весь углеводный комплекс древесины называется холоцеллюлозой и включает в себя целлюлозу и различные гемицеллюлозы. Методы определения содержания холоцеллюлозы сводятся преимущественно к делигнификации с последующим количественным определением содержания остатка. Однако следует отметить, что при этом происходит частичное удаление гемицеллюлоз и экстрактивных веществ.
Наиболее распространенным методом количественного определения целлюлозы является метод Кюршнера (азотно-спиртовой метод), основанный на последовательной обработке растительного сырья смесью азотной кислоты и этилового спирта в соотношении 1:4 (азотно-спиртовая смесь) [4].
На основании литературных данных можно сделать следующие выводы:
1. Целлюлоза является одним из самых распространенных органических полимеров, входящим в состав клеточных стенок растений. Поскольку целлюлоза, как полисахарид, является высокомолекулярным соединением для нее характерны особенности, присущие другим высокомолекулярным соединениям, например, явление полидисперсности.
2. В настоящее время распространена теория аморфно-кристаллического строения целлюлозы, которая основана на том, что микрофибриллы целлюлозы содержат в себе упорядоченные (кристаллические) и неупорядоченные (аморфные) участки (домены). Соотношение кристаллической и аморфной части оказывает влияние на свойства целлюлозы, например, ее механическую прочность, возрастающую с увеличением кристалличности.
3. Кристаллическая решетка целлюлозы состоит из элементарных кристаллических ячеек, каждая из которых вмещает в свой объем четыре глюкозных звена. Для целлюлозы характерен полиморфизм - наличие нескольких кристаллических модификаций. Существует шесть полиморфных модификаций целлюлозы, отлича-
ющихся характеристиками своей элементарной ячейки. В природе существует только целлюлоза I, а остальные модификации получаются путем различных процессов.
4. Целлюлозные микрофибриллы составляют клеточную стенку растений. В клеточной стенке они заключены в аморфной массе гемицеллюлоз и лигнина, которые частично проникают внутрь макромолекул. В химической переработке наиболее важным является процесс разделения лигнина и полисахаридов (делиг-нификация).
5. Несмотря на то, что в настоящее время целлюлозу преимущественно выделяют из древесины хвойных и лиственных пород, активно исследуется получение целлюлозы из недревесных травянистых растений. Целлюлоза нерастительного происхождения может быть выделена из туник оболочников (туницин) или же синтезирована микроорганизмами (бактериальная целлюлоза).
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Совершенствование технологии получения целлюлозы из травянистых растений2021 год, кандидат наук Момзякова Ксения Сергеевна
Разработка новых ферментных препаратов с оптимизированным составом и изменёнными свойствами индивидуальных ферментов2025 год, кандидат наук Телицин Вадим Дмитриевич
Свойства литических полисахаридмонооксигеназ из низших грибов2018 год, кандидат наук Булахов, Александр Глебович
Получение микрокристаллической целлюлозы из лигноцеллюлозного материала, активированного паровзрывной обработкой2018 год, кандидат наук Ахметшин Искандер Рефович
Применение бактериальной целлюлозы для получения композиционных бумажных материалов и специальных видов бумаги2025 год, кандидат наук Малютина Дарья Игоревна
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Топтунов Евгений Алексеевич, 2026 год
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Роговин, З. А. Химия целлюлозы [Текст] / З. А. Роговин; Химия. - Москва: 1972. - 520 с.
2. Гальбрайх, Л. С. Целлюлоза и ее производные [Текст] / Л. С. Гальбрайх; Химия. - Москва: 1996. - 107 с.
3. Терентьева, Э. П. Химия древесины, целлюлозы и синтетических полимеров [Текст] : учеб. пособие / Э. П. Терентьева, Н. К. Удовенко, Е. А. Павлова ; Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна. -Санкт-Петербург : СПбГТУРП, 2014. Ч.1. - 53 с.
4. Никитин В. М. Химия древесины и целлюлозы [Текст] / В. М. Никитин, А. В. Оболенская, В. П. Щеголев; Лесная промышленность. - Москва: 1978. - 367 с.
5. Иоелович, М. Я. Модели надмолекулярной структуры и свойства целлюлозы [Текст] / М. Я. Иоелович // Высокомолекулярные соединения. Серия А. - 2016. - Т. 58, № 6. - С. 604-624.
6. Коваленко В. И. Кристаллическая целлюлоза: структура и водородные связи [Текст] / В. И. Коваленко // Успехи химии. - 2010. - Т. 79, № 3. - С. 261-272.
7. Monitoring Wood Degradation during Weathering by Cellulose Crystallinity [Electronic resource] / F. Lionetto [et all.] // Materials (Basel). - 2012. - Iss. 5. - P. 1910-1922. -Electronic text data. - DOI: 10.3390/ma5101910, free access (30.03.2024). - Title from screen.
8. Vibrational spectroscopy and X-ray diffraction methods to establish the differences between hardwood and softwood [Electronic resource] / C.M. Popescu [et all.] // Carbohyd. Polym.. - 2009. - Iss. 77. - P. 851-857. - Electronic text data. - DOI: 10.1016/j.carbpol.2009.03.011, free access (30.03.2024). - Title from screen.
9. Structural changes in biodegraded lime wood [Electronic resource] / C.M. Popescu [et all.] // Carbohyd. Polym.. - 2010. - Iss. 79. - P. 362-372. - Electronic text data. -DOI: 10.1016/j.carbpol.2009.08.015, free access (30.03.2024). - Title from screen.
10. Алешина, Л. А. Современные представления о строении целлюлозы (обзор) [Текст] / Л. А. Алешина, С. В. Глазкова, Л. А. Луговская, М. В. Подойникова, А. Д. Фофанов, Е. В. Силина // Химия растительного сырья. - 2001. - № 1. - С. 5-36.
11. Okano T., Koyanagi A., Kondo Y., Sarko A. Structural variation of native cellulose related to its source / In Cellulose and Wood: Chemistry and Technology, Proceedings of the Tenth Cellulose Conference (C. Schuerch, ed.). New York. 1989. P. 53-65.
12. Progress and Opportunities in the Characterization of Cellulose - An Important Regulator of Cell Wall Growth and Mechanics [Electronic resource] / S. Rongpipi [et all.] // Frontiers in Plant Science. - 2019. - Vol. 9. - Electronic text data. -DOI: 10.3389/fpls.2018.01894, free access (30.03.2024). - Title from screen.
13. Crystal structure and hydrogen-bonding system in cellulose Iß from synchrotron X-ray and neutron fiber diffraction [Electronic resource] / Y. Nishiyama [et all.] // J. Am. Chem. Soc. - 2002. - Iss. 124. - P. 9074-9082. - Electronic text data. - DOI: 10.1021/ja0257319, free access (30.03.2024). - Title from screen.
14. Crystal structure and hydrogen bonding system in cellulose Ia from synchrotron X-ray and neutron fiber diffraction [Electronic resource] / Y. Nishiyama [et all.] // J. Am. Chem. Soc. - 2003. - Iss. 125. - P. 14300-14306. - Electronic text data. - DOI: 10.1021/ja037055w, free access (30.03.2024). - Title from screen.
15. Азаров, В. И. Химия древесины и синтетических полимеров [Текст] : учеб. пособие / В. И. Азаров, А. В. Буров, А. В. Оболенская ; Санкт-Петербургская лесотехническая академия. -Санкт-Петербург : СПбЛТА, 1999. - 628 с.
16. Болотова, К. С. Морфологические особенности фибриллярной структуры растительной и бактериальной целлюлозы [Текст] / К. С. Болотова, Д. Г. Чухчин, Л. В. Майер, А. А. Гурьянова // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. -2016. - № 6. - С. 153-165.
17. Боголицын, К. Г. Ультрамикростроение и надмолекулярная структура древесной матрицы [Текст] / К. Г. Боголицын, Д. Г. Чухчин, И. Н. Зубов, М. А. Гусакова // Химия растительного сырья. - 2012. - № 3. - С. 37-44.
18. Болотова, К. С. Сравнительная характеристика распределения размера микрофибрилл растительной и бактериальной целлюлозы [Текст] / К. С. Болотова, Д. Г. Чухчин, С. В. Манахова, Л. В. Майер, В. Р. Виноградов // Физикохимия растительных полимеров : материалы VI Междунар. конф., 2-3 июня 2015 г. / Сев. (Аркт.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова ; сост. К.Г. Боголицын. - Архангельск, 2015. - С. 55-58.
19. Production of Cellulose Nanofibrils: A Review of Recent Advances [Electronic resource] / O. Nechyporchuk [et all.] // Industrial Cropsand Products. - 2016. - Iss. 93. - P. 2-
25. - Electronic text data. - DOI: 10.1016/j.indcrop.2016.02.016, free access (30.03.2024). -Title from screen.
20. Structure Of Cellulose And Its Use: A Review [Electronic resource] / N. Luk Lu Atun [et all.] // International Journal of Education and Social Science Research. - 2022. -Iss. 5(2). - P. 54-67. - Electronic text data. - DOI: 10.37500/IJESSR.2022.5205, free access (30.03.2024). - Title from screen.
21. Nature's Hierachical Materials [Electronic resource] / P. Fratzl [et all.] // Progress in Material Science. - 2007. - Iss. 52(8). - P. 1263-1334. - Electronic text data. - DOI: 10.1016/j.pmatsci.2007.06.001, free access (30.03.2024). - Title from screen.
22. Karlsson, H. Fibre Guide: Fibre Analysis and Process Applications in The Pulp and Paper Industry [Text] / H. Karlsson. - Swedia: AB Lorentzen & Wettre, 2006. - 120 p.
23. Назарова, Н. Б. Оптимизация условий культивирования выделенных штаммов Komagataeibacter hansenii и Komagataeibacter (Gluconacetobacter) surcofermentans для получения бактериальной целлюлозы и новых функциональных материалов на ее основе [Текст] : дис.... канд. биол. наук: 1.5.6/Назарова Наталья Борисовна. - М., 2022, - 162 с.
24. Гисматулина, Ю. А. Синтез наноструктурированных нитратов бактериальной целлюлозы [Текст] / Ю. А. Гисматулина, А. А. Корчагина, В. В. Будаева // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. - 2023. - № 1. - С. 38-49.
25. Кряжев, А. М. Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона [Текст] // Энциклопедия технологий 2.0: Производство неметаллов / А. М. Кряжев, О. В. Голуб, А. Ю. Санжаровский. - Москва, 2022. - С. 319-463.
26. Лаптев, В. Н. Производство древесной массы [Текст] : учеб. пособие /
B. Н. Лаптев; Санкт-Петербург: 2009. - 48 с.
27. Пузырев, С. С. Современная технология механической массы [Текст] /
C. С. Пузырев; Санкт-Петербург: 2000. - 705 с.
28. Кряжев, А. М. Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона [Текст] // Энциклопедия технологий. Эволюция и сравнительный анализ ресурсной эффективности промышленных технологий / А. М. Кряжев, Е. А. Фрундина. - Москва, Санкт-Петербург : Центр экологической промышленной политики. - 2019. - С. 562-646.
29 Иванов, Ю. С. Технология целлюлозы. Подготовка древесины. Варка целлюлозы. Технологические расчеты [Текст] : учеб. пособие / Ю. С. Иванов, А. Г. Кузнецов,
В. В. Новожилов ; Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна. - Санкт-Петербург : ВШТЭ СПбГУПТД, 2019. Ч.1. - 122 с.
30. Аким, Э. Л. Мировые тенденции в производстве и применении волокнистых полуфабрикатов [Текст] / Э. Л. Аким // Лучшее в технологии, оборудовании и экологии при производстве целлюлозы и других волокнистых полуфабрикатов : сб. материалов Межд. науч.-практ. конф./ СПбГТУРП. - Санкт-Петербург, 2010. - С. 3-23.
31. Иванов, Ю. С. Варка сульфатной целлюлозы: тенденции современной технологии [Текст] / Ю. С. Иванов // Лучшее в технологии, оборудовании и экологии при производстве целлюлозы и других волокнистых полуфабрикатов : сб. материалов Межд. науч.-практ. конф./ СПбГТУРП. - Санкт-Петербург, 2010. - С. 74-77.
32. Холмова, М. А. Целлюлоза высокого выхода. Способы получения. Свойства (обзор) [Текст] / М.А. Холмова, В. И. Комаров, А. В. Гурьев // Химия растительного сырья. - 2007. - № 2. - С. 5-12.
33 . Демидов, М. Л. Разработка и оптимизация режимов варки полуцеллюлозы из осины [Текст] / М. Л. Демидов, А. В. Гурьев // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. - 2012. - № 5. - С. 134-142.
34. Королева, Т. А. Получение лиственной целлюлозы высокого выхода бисуль-фитным способом [Текст] / Т. А. Королева, Л. А. Миловидова, А. А. Дряхлицын // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. - 2021. - № 3. - С. 161-169.
35. Дубоделова, Е. В. Современные виды и свойства волокнистых полуфабрикатов высокого выхода [Текст] / Е. В. Дубоделова, Д. В. Куземкин, Т. А. Снопкова, П. И. Письменский // Труды БГТУ. Серия 2: Химические технологии, биотехнология, геоэкология. - 2009. - № 4. - С. 274-278.
36. Иванова, В. Н. Переработка волокнистых полуфабрикатов высокого выхода [Текст] / В. Н. Иванова, Д. Ю. Уварова, Л. Г. Махотина, Э. Л. Аким // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. - 2017. - № 6. - С. 145-150.
37. Иванова, В. Н. Исследование возможности получения порошковой целлюлозы из древесной (механической) массы [Текст] / В. Н. Иванова, Л. Г. Махотина // Целлюлоза. Бумага. Картон. - 2016. - № 10. - С. 54-57.
38. Махотина, Л. Г. Исследование возможности получения порошковой целлюлозы из древесной (механической) массы [Текст] / Л. Г. Махотина, В. Н. Иванова // Целлюлоза. Бумага. Картон. - 2016. - № 10. - С. 58-59.
39. Миловидова, Л. А. Технология целлюлозы. Сульфатная варка целлюлозы [Текст] : учеб. пособие / Л. А. Миловидова, Г. В. Комарова, Т. А. Королева, Ю. В. Севастьянова ; Сев. (Аркт.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2019. -176 с.
40,. Cellulose (dissolving pulp) manufacturing processes and properties: A mini-review [Electronic resource] / С. Chen [et all.] // BioResources. - 2016. - Iss. 11(2). - P. 5553-5564. -Electronic text data. - DOI: 10.15376/biores.11.2.Chen, free access (30.03.2024). - Title from screen.
41. Dissolving pulp production from sugar cane bagasse [Electronic resource] / M. F. Andrade [et all.] // Industrial Crops and Products. - 2014. - Iss. 52(13). - P. 58-64. -Electronic text data. - DOI: 10.1016/j.indcrop.2013.09.041, free access (30.03.2024). - Title from screen.
42. Dissolving pulp production from bamboo [Electronic resource] / L. A. R. Batalha [et all.] // BioResources. - 2011. - Iss. 7(1). - P. 0640-0651. - Electronic text data. -DOI: 10.15376/biores.7.1.0640-0651, free access (30.03.2024). - Title from screen.
43. Dissolving pulp (alpha-cellulose) from corn stalk by Kraft process [Electronic resource] / J. Behin [et all.] // Iranian Journal of Chemical Engineering. - 2008. - Iss. 5(3). -P. 14-28. - Electronic text data. - DOI: 20.1001.1.17355397.2008.5.3.2.3, free access (30.03.2024). - Title from screen.
44. Хакимова, Ф. Х. Разработка технологии получения древесной целлюлозы для химической переработки [Текст] / Ф. Х. Хакимова, К. А. Синяев, Р. Э. Андраковский // Химия растительного сырья. - 2020. - № 2. - С. 333-343.
45. Валишина, З. Т. Высококачественная целлюлоза из волокна пеньки и управление процессом ее получения [Текст] / З. Т. Валишина, А. Е. Голубев, Н. Г. Ибрагимов, А. Е. Косточко // Вестник технологического университета. - 2015. - Т.18, № 24. - С. 7781.
46. TEMPO-Oxidized Cellulose Nanofibers [Electronic resource] / A. Isogai [et all.] // Nanoscale. - 2011. - Iss. 3. - P. 71-85. - Electronic text data. - DOI: 10.1039/c0nr00583e, free access (30.03.2024). - Title from screen.
47. Sulfonated Cellulose Nanofibrils Obtained from Wood Pulp Through Regioselective Oxidative Bisulfite Pre-Treatment [Electronic resource] / H. Liimatainen [et all.] // Cellulose. -
2013. - Iss. 20(2). - P. 741-749. - Electronic text data. - DOI: 10.1007/s10570-013-9865-y, free access (30.03.2024). - Title from screen.
48. Nanoscale Cellulose Films with Different Crystallinities and Mesostructures - Their Surface Properties and Interaction with Water [Electronic resource] / C. Aulin [et all.] // Langmuir. - 2009. - Iss. 25(13). - P. 7675-7685. - Electronic text data. -DOI: 10.1021/la900323n, free access (30.03.2024). - Title from screen.
49. Homogeneous Suspensions Of Individualized Microfibrils from TEMPO-Catalyzed oxidation of Native Cellulose [Electronic resource] / T. Saito [et all.] // Biomacromolecules. -2006. - Iss. 7(6). - P. 1687-1691. - Electronic text data. - DOI: 10.1021/bm060154s, free access (30.03.2024). - Title from screen.
50. Energy Requierements for The Disintegration of Cellulose Fibers into Cellulose Nanofibers [Electronic resource] / A. Tejado [et all.] // Cellulose. - 2012. - Iss. 19(3). -P. 831-842. - Electronic text data. - DOI: 10.1007/s10570-012-9694-4, free access (30.03.2024). - Title from screen.
51. Тагер, А. А. Физико-химия полимеров [Текст] / А. А. Тагер; Научный мир. -Москва, 2007. - 576 с.
52. Commission Regulation (EU) No 231/2012 of 9 March 2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council. - 2012. - 275 p.
53. Decreasing the degree of polymerization of microcrystalline cellulose by mechanical impact and acid hydrolysis [Electronic resource] / K. Thielemans [et all.] // Carbohyd. Polym. - 2022. - Iss. 294. - P. 1-8. - Electronic text data. -DOI: 10.1016/j.carbpol.2022.119764, free access (30.03.2024). - Title from screen.
54. Топтунов, Е. А. Порошковые целлюлозные материалы: обзор, классификация, характеристики и области применения [Текст] /Е. А. Топтунов, Ю. В. Севастьянова // Химия растительного сырья. - 2021. - № 4. - С. 31-45.
55. Battista, O. A. Hydrolysis and crystallization of cellulose [Electronic resource] / J. Orlando Aloysius Battista // Industrial and Engineering Chemistry. - 1950. - Vol. 42, Iss. 3. - P. 502-507. - Electronic text data. - DOI: 10.1021/ie50483a029, free access (30.03.2024). -Title from screen.
56. Акбарова, С. Р. Исследование возможности получения наноразмерных частиц микрокристаллической целлюлозы с гелеобразующими свойствами [Текст] / С. Р. Акба-
рова, М. М. Балтаева, А. А. Сарымсаков, С. Ш. Рашидова // Новые достижения в химии и химической технологии растительного сырья : материалы II Всероссийской конф., 2122 апреля 2005 г. / Алтайский государственный университет ; сост. Н. Г. Базарнова -Барнаул, 2005. - С. 19-21.
57. Аутлов, С. А. Микрокристаллическая целлюлоза: структура, свойства и области применения (обзор) [Текст] /С. А. Аутлов, Н. Г. Базарнова, Е. Ю. Кушнир // Химия растительного сырья. - 2013. - № 3. - С. 33-41.
58. Щербакова, Т. Н. Сравнительное изучение образцов порошковой и микрокристаллической целлюлозы различного природного происхождения. Надмолекулярная структура и химический состав порошковых образцов [Текст] /Т. Н. Щербакова, Н.Е. Котельникова, Ю. В. Быховцова // Химия растительного сырья. - 2012. - № 2. -С. 5-14.
59. Щербакова, Т. Н. Сравнительное изучение образцов порошковой и микрокристаллической целлюлозы различного природного происхождения. Физико-химические характеристики [Текст] /Т. Н. Щербакова, Н.Е. Котельникова, Ю. В. Быховцова // Химия растительного сырья. - 2011. - № 3. - С. 33-42.
60. Егошина Ю. А. Современные вспомогательные вещества в таблеточном производстве [Текст] /Ю. А. Егошина, Л. А. Поцелуева // Успехи современного естествознания. - 2009. - № 10. - С. 30-33.
61. Turbak A. Microfibrillated cellulose, a new cellulose product: properties, uses, and commercial potential [Text] /Franklyn A Turbak // J. Appl. Polym.Symp.. - 1983. - № 37. - С. 815-827.
62. Microfibrillated cellulose from agricultural residues. Part I: Papermaking application [Electronic resource] / Abeer M. Adel [et all.] // Industrial Crops and Products. - 2016. -Iss. 93. - P. 161-174. - Electronic text data. - DOI: 10.1016/j.indcrop.2016.04.043, free access (30.03.2024). - Title from screen.
63. Microfibrillated cellulose - Its barrier properties and applications in cellulosic materials: A review [Electronic resource] / N. Lavoine [et all.] // Carbohydrate Polymers. - 2012. -Vol. 90, Iss. 2. - P. 735-764. - Electronic text data. - DOI: 10.1016/j.carbpol.2012.05.026, free access (30.03.2024). - Title from screen.
64. Thermoplastic nanocomposites based on cellulose microfibrils from Opuntia ficus-indica parenchyma cell [Electronic resource] / M. E. Malainine [et all.] // Compos. Sci. Tech-
nol. - 2005. - Iss. 65. - P. 1520-1526. - Electronic text data. -DOI: 10.1016/j.compscitech.2005.01.003, free access (30.03.2024). - Title from screen.
65. Surface silylation of cellulose microfibrils: preparation and rheological properties [Electronic resource] / C. Gousse [et all.] // Polymer. - 2005. - Iss. 45. - P. 1569-1575. - Electronic text data. - DOI: 10.1016/j.polymer.2003.12.028, free access (30.03.2024). - Title from screen.
66. FiberLean Tecnologies [Электронный ресурс] : [офиц. сайт]. - Электрон. дан. -Режим доступа: https://www.fiberlean.com/, свободный (дата обращения 21.02.2024). -Заг. с экрана.
67. Cellulose nanomaterials review: structure, properties and nanocomposites [Electronic resource] / R. J. Moon [et all.] // Chemical Society Reviews. - 2011. - Iss. 7. - P. 39413994. - Electronic text data. - DOI: 10.1039/c0cs00108b, free access (30.03.2024). - Title from screen.
68. Isolation of thermally stable cellulose nanocrystals by phosphoric acid hydrolysis [Electronic resource] / S. C. Espinosa [et all.] // Biomacromolecules. - 2013. - Vol. 14, Iss. 4.
- P. 1223-1230. - Electronic text data. - DOI: 10.1021/bm400219u, free access (30.03.2024).
- Title from screen.
69. Cellulose Nanocrystal Preparation via Rapid Hydrolysis of Wood Cellulose Fibers Using Recyclable Molten Ferric Chloride Hexahydrate [Electronic resource] / Y. Weisheng [et all.] // ACS Sustainable Chemistry & Engineering. - 2023. - Iss. 11(27). - P. 10172-10182. -Electronic text data. - DOI: 10.1021/acssuschemeng.3c02460, free access (30.03.2024). - Title from screen.
70. Thermal Stability of Cellulose Nanomaterials [Electronic resource] / F. D. Acierno [et all.] // Chemical Reviews. - 2023. - Iss. 123(11). - P. 7295-7325. - Electronic text data. -DOI: 10.1021/acs.chemrev.2c00816, free access (30.03.2024). - Title from screen.
71. Regioselective Modification at Reducing End Aldehydes of Cellulose Nanocrystals and Mercerization [Electronic resource] / L. Tan [et all.] // ACS Sustainable Chemistry & Engineering. - 2023. - Iss. 11(11). - P. 4485-4497. - Electronic text data. -DOI: 10.1021/acssuschemeng.2c07713, free access (30.03.2024). - Title from screen.
72. Tiffany, A. Nanocellulose, a tiny fiber with huge applications [Electronic resource] / Abitbol Tiffany // Current Opinion in Biotechnology. - 2016. - Iss. 39. - P. 76-88. - Electron-
ic text data. - DOI: 10.1016/j.copbio.2016.01.002, free access (30.03.2024). - Title from screen.
73. Nanocellulose: Extraction and application [Electronic resource] / P. Patchiya [et all.] // Carbon Resources Conversion. - 2018. - Iss. 1(1). - P. 32-43. - Electronic text data. - DOI: 10.1016/j.crcon.2018.05.004, free access (30.03.2024). - Title from screen.
74. Geim, A. K. Graphene: Status and Prospects [Electronic resource] / Andre Geim // Science. - 2009. - Iss. 324(5934). - P. 1530-1534. - Electronic text data. - DOI: 10.1126/science.1158877, free access (30.03.2024). - Title from screen.
75. Gate-controlled nonvolatile graphene-ferroelectric memory [Electronic resource] / Y. Zheng [et all.] // Appl. Phys. Lett. - 2009. - Iss. 94(16). - Electronic text data. - DOI: 10.1063/1.3119215, free access (30.03.2024). - Title from screen.
76. Advanced Flexible Materials from Nanocellulose [Electronic resource] / Z. Chen [et all.] // Adv. Funct. Mater. - 2023. - Iss. 33(18). - P. 1-36. - Electronic text data. - DOI: 10.1002/adfm.202214245, free access (30.03.2024). - Title from screen.
77. Recent Progress in High-Strength and Robust Regenerated Cellulose Materials [Electronic resource] / H. Tu [et all.] // Adv. Mater. - 2021. - Iss. 33(28). - P. 1-22. - Electronic text data. - DOI: 10.1002/adma.202000682, free access (30.03.2024). - Title from screen.
78. Developing fibrillated cellulose as a sustainable technological material [Electronic resource] / T. Li [et all.] // Nature. - 2021. - Iss. 590(7844). - P. 47-56. - Electronic text data. - DOI: 10.1038/s41586-020-03167-7, free access (30.03.2024). - Title from screen.
79. A review of lignin depolymerization from various aspects [Electronic resource] / C. Chonlong [et all.] // Renewable and Sustainable Energy Reviews. - 2019. - Iss. 107. - P. 232-249. - Electronic text data. - DOI: 10.1016/j.rser.2019.03.008, free access (30.03.2024). -Title from screen.
80. Wearable lignin-based hydrogel electronics: A mini-review [Electronic resource] / W. Qinhua [et all.] // Int J Biol Macromol. - 2021. - Iss. 181(6). - P. 44-50. - Electronic text data. - DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2021.03.079, free access (30.03.2024). - Title from screen.
81. Current advancements in chitosan-based film production for food technology; A review [Electronic resource] / M. Mujtaba [et all.] // Int J Biol Macromol. - 2019. - Iss. 121. -P. 889-904. - Electronic text data. - DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2018.10.109, free access (30.03.2024). - Title from screen.
82. Application of Nanocellulose-Based Aerogels in Bone Tissue Engineering: Current Trends and Outlooks [Electronic resource] / Y. Zhang [et all.] // Polymers. - 2023. - Iss. 15(10). - P. 1-26. - Electronic text data. - DOI: 10.3390/polym15102323, free access (30.03.2024). - Title from screen.
83. Novel synthesis strategies for natural polymer and composite biomaterials as potential scaffolds for tissue engineering [Electronic resource] / H. F. Ko [et all.] // Philos. Trans. A Math. Phys. Eng. Sci. - 2010. - Iss. 368(1917). - P. 1981-1997. - Electronic text data. -DOI: 10.1098/rsta.2010.0009, free access (30.03.2024). - Title from screen.
84. Bone regeneration strategies: Engineered scaffolds, bioactive molecules and stem cells current stage and future perspectives [Electronic resource] / A. Ho-Shui-Ling [et all.] // Biomaterials. - 2018. - Iss. 180. - P. 143-162. - Electronic text data. -DOI: 10.1016/j.biomaterials.2018.07.017, free access (30.03.2024). - Title from screen.
85. Bone tissue engineering and regeneration: From discovery to the clinic - An overview [Electronic resource] / R. J. O'Keefe [et all.] // Tissue Eng. Part B Rev. - 2011. - Iss. 17(6). - P. 389-392. - Electronic text data. - DOI: 10.1089/ten.teb.2011.0475, free access (30.03.2024). - Title from screen.
86. Printed aerogels: Chemistry, processing, and applications [Electronic resource] / R. J. O'Keefe [et all.] // Chem. Soc. Rev. - 2021. - Iss. 50(6). - P. 3842-3888. - Electronic text data. - DOI: 10.1039/C9CS00757A, free access (30.03.2024). - Title from screen.
87. Functional nanocomposites from sustainable regenerated cellulose aerogels: A review [Electronic resource] / C. Wan [et all.] // Chem. Eng. J. - 2019. - Iss. 359. - P. 459-475. - Electronic text data. - DOI: 10.1016/j.cej.2018.11.115, free access (30.03.2024). - Title from screen.
88. Nanocellulose: Recent Advances Toward Biomedical Applications [Electronic resource] / X. R. Ong [et all.] // Small Science. - 2022. - Iss. 3(2). - P. 1-25. - Electronic text data. - DOI: 10.1002/smsc.202200076, free access (30.03.2024). - Title from screen.
89. Nanocellulose as a colorimetric biosensor for effective and facile detection of human neutrophil elastase [Electronic resource] / Z. Ling [et all.] // Carbohydr Polym. - 2019. -Iss. 216. - P. 360-368. - Electronic text data. - DOI: 10.1016/j.carbpol.2019.04.027, free access (30.03.2024). - Title from screen.
90. Application of cellulosic materials as supports for single-step purification and immobilization of a recombinant ß-galactosidase via cellulose-binding domain [Electronic re-
source] / A. Gennari [et all.] // Int. J. Biol. Macromol. - 2022. - Iss. 199. - P. 307-317. - Electronic text data. - DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2022.01.006, free access (30.03.2024). - Title from screen.
91. Bacterial cellulose-based electrochemical sensing platform: A smart material for miniaturized biosensors [Electronic resource] / N. O. Gomes [et all.] // Electrochimica Acta. -
2020. - Iss. 349(8). - Electronic text data. - DOI: 10.1016/j.electacta.2020.136341, free access (30.03.2024). - Title from screen.
92. Nanocellulose as an Avenue for Drug Delivery Applications: A Mini-Review [Electronic resource] / R. T. Varghese [et all.] // J. Compos. Sci. - 2023. - Iss. 7(6). - P. 1-14. -Electronic text data. - DOI: 10.3390/jcs7060210, free access (30.03.2024). - Title from screen.
93. Nanocellulose: A mini-review on types and use in drug delivery systems [Electronic resource] / N. Raghav [et all.] // Carbohydrate Polymer Technologies and Applications. -
2021. - Iss. 2(10). - P. 1-4. - Electronic text data. - DOI: 10.1016/j.carpta.2020.100031, free access (30.03.2024). - Title from screen.
94. Nanocellulose-based composite materials used in drug delivery systems [Electronic resource] / Y. Huo [et all.] // Polymers. - 2022. - Iss. 14(13). - P. 1-24. - Electronic text data.
- DOI: 10.3390/polym14132648, free access (30.03.2024). - Title from screen.
95. Sanga Pachuau, L. A mini review on plant-based nanocellulose: Production, sources, modifications and its potential in drug delivery applications [Electronic resource] / Lalduh Sanga Pachuau // Mini Rev. Med. Chem. - 2015. - Iss. 15(7). - P. 543-552. - Electronic text data. - DOI: 10.2174/1389557515666150415150327, free access (30.03.2024). - Title from screen.
96. Production of nanocellulose and its applications in drug delivery: A critical review [Electronic resource] / S. Salimi [et all.] // ACS Sustain. Chem. Eng. - 2019. - Iss. 7(19). -P. 15800-15827. - Electronic text data. - DOI: 10.1021/acssuschemeng.9b02744, free access (30.03.2024). - Title from screen.
97. Surface modified cellulose nanomaterials: A source of non-spherical nanoparticles for drug delivery [Electronic resource] / Y. Y. Khine [et all.] // Mater. Horiz. - 2020. - Iss. 7. -P. 1727-1758. - Electronic text data. - DOI: 10.1039/C9MH01727E, free access (30.03.2024).
- Title from screen.
98. Прошина, О.П. Наноцеллюлоза и получение бумаги на ее основе [Текст] / О. П. Прошина, Г. Л. Олиференко, Ю. М. Евдокимов, А. Н. Иванкин // Нанотехнологии
и наноматериалы в лесном комплексе : тез. докл. Междунар. конф.., 15-17 ноября 2011 г. / Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана. - Москва, 2011. - С. 24-28.
99. Гисматулина, Ю. А. Композиционная бумага из бактериальной наноцеллюло-зы и хвойной целлюлозы [Текст] / Ю. А. Гисматулина, В. В. Будаева, А. Е. Ситникова, Н. В. Бычин, Е. К. Гладышева, Н. А. Шавыркина, Г. Ф. Миронова, Ю. В. Севастьянова // Известия высших учебных заведений. Прикладная химия и биотехнология. - 2021. -Т. 11, № 3. - С. 460-471.
100. Топтунов, Е. А. Поверхностная обработка картона суспензиями наноцеллю-лозы растительного и бактериального происхождения [Текст] / Е. А. Топтунов, Ю. В. Севастьянова, К. С. Вашукова // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. - 2023. - № 3. - С. 162-172.
101. Кузнецова, Т. Г. Наноидентификация нанообъектов в составе сырья и продуктов пищевого назначения [Текст] / Т. Г. Кузнецова, Е. Б. Селиванова, А. В. Богданова, А. Н. Иванкин// Экологические системы и приборы. - 2012. - № 2. - С. 18-22.
102. Cellulosic bionanocomposites: a review of preparation, properties and applications [Electronic resource] / G. Siqueira [et all.] // Polymers. - 2010. - Iss. 2(4). - P. 728-765. -Electronic text data. - DOI: 10.3390/polym2040728, free access (30.03.2024). - Title from screen.
103. Mechanical, barrier, and biodegradability properties of bagasse cellulose whiskers rein-forced natural rubber nanocomposites [Electronic resource] / J. Bras [et all.] // Ind. Crops Prod. - 2010. - Iss. 32(3). - P. 627-633. - Electronic text data. -DOI: 10.1016/j.indcrop.2010.07.018, free access (30.03.2024). - Title from screen.
104. Environmental science and engineering applications of nanocellulose-based nanocomposites [Electronic resource] / H. Wei [et all.] // Environ.Sci. Nano. - 2014. - Iss. 1(4). -P. 302-316. - Electronic text data. - DOI: 10.1039/C4EN00059E, free access (30.03.2024). -Title from screen.
105. Surface-modified nanocellulose as reinforcement in poly(lactic acid) to conform new composites [Electronic resource] / E. Robles [et all.] // Ind. Crops Prod. - 2015. - Iss. 71(2). - P. 44-53. - Electronic text data. - DOI: 10.1016/j.indcrop.2015.03.075, free access (30.03.2024). - Title from screen.
106. A superamphiphobic macroporous silicone monolith with marshmallow-like flexibility [Electronic resource] / G. Hayase [et all.] // Angew. Chem. - 2013. - Iss. 52(41). -
P. 10788-10791. - Electronic text data. - DOI: 10.1002/anie.201304169, free access (30.03.2024). - Title from screen.
107. Bio-inspired superoleophobic and smart materials: design, fabrication, and application [Electronic resource] / Y. Liu [et all.] // Prog. Mater Sci.. - 2013. - Iss. 58(4). - P. 503564. - Electronic text data. - DOI: 10.1016/j.pmatsci.2012.11.001, free access (30.03.2024). -Title from screen.
108. Superhydrophobic nanocoatings: from materials to fabrications and to applications [Electronic resource] / K. Y. Si [et all.] // Nanoscale. - 2015. - Iss. 7(14). - P. 5922-5946. -Electronic text data. - DOI: 10.1039/C4NR07554D, free access (30.03.2024). - Title from screen.
109. Sources, Chemical Functionalization, and Commercial Applications of Nanocellu-lose and Nanocellulose-Based Composites: A Review [Electronic resource] / D. Tahir [et all.] // Polymers. - 2022. - Iss. 14(21). - P. 4468. - Electronic text data. - DOI: 10.3390/polym14214468, free access (30.03.2024). - Title from screen.
110. Семкина, Л. И. Применение нанофибриллярной целлюлозы в композиции бумаги для гофрирования [Текст] /Л. И. Семкина, Н. В. Сарана, Е. В. Лепешкина, Е. М. Толстошкуров, Н. Л. Горячев, Е. Т. Тюрин, А. А. Зуйков, С. А. Константинова, А. А. Новиков// Лесн. вестн. - 2020. - Т. 24, № 2. - С. 119-126.
111. .Тюрин, Е. Т. Проведение испытаний экспериментальных образцов нанофиб-риллярной целлюлозы в производстве легкомелованной бумаги [Текст] /Е. Т. Тюрин, А. А. Зуйков, А. И. Бондарев, Е. П. Гульянц, Л. А. Фадеева, С. А. Константинова, А. А. Новиков, Б. М. Аникушин, В. А. Винокуров// Лесн. вестн. - 2021. - Т. 25, № 2. - С. 90-98.
112. Influence of Nanocellulose Structure on Paper Reinforcement [Electronic resource] / W. Perdoch [et all.] // Molecules. - 2022. - Iss. 27(15). - P. 1-16. - Electronic text data. -DOI: 10.3390/molecules27154696, free access (30.03.2024). - Title from screen.
113. One-Step Synthesis of Starch-Silver Nanoparticle Solution and Its Application to Antibacterial Paper Coating [Electronic resource] / J. Jung [et all.] // Int. J. Biol. Macromol. -2018. - Iss. 107. - P. 2285-2290. - Electronic text data. -DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2017.10.108, free access (30.03.2024). - Title from screen.
114. Use of TiO2/Chitosan Nanoparticles for Enhancing the Preservative Effects of Carboxymethyl Cellulose in Paper-Art-Works against Biodeterioration [Electronic resource] /
A. A. Ariafar [et all.] // Int. Biodeterior. Biodegrad. - 2018. - Iss. 131. - P. 67-77. - Electronic text data. - DOI: 10.1016/j.ibiod.2017.04.025, free access (30.03.2024). - Title from screen.
115. Effect of Chitosan Silver Nanoparticle Coating on Functional Properties of Korean Traditional Paper [Electronic resource] / G. M. Raghavendra [et all.] // Prog. Org. Coat. -2017. - Iss. 110. - P. 16-23. - Electronic text data. - DOI: 10.1016/j.porgcoat.2017.04.040, free access (30.03.2024). - Title from screen.
116. Nanocellulose in Packaging: Advances in Barrier Layer Technologies [Electronic resource] / A. Ferrer [et all.] // Ind. Crops Prod. - 2017. - Iss. 95(1). - P. 574-582. - Electronic text data. - DOI: 10.1016/j.indcrop.2016.11.012, free access (30.03.2024). - Title from screen.
117. Use of Bacterial Cellulose in Degraded Paper Restoration. Part II: Application on Real Samples [Electronic resource] / S. M. Santos [et all.] // J. Mater. Sci. - 2016. - Iss. 51(3). - P. 1553-1561. - Electronic text data. - DOI: 10.1007/s10853-015-9476-0, free access (30.03.2024). - Title from screen.
118. Preparation of hemp nanocellulose and its use to improve the properties of paper for food packaging [Electronic resource] / V. A. Barbash [et all.] // Cellulose. - 2022. - Iss. 29(4). - P. 8305-8317. - Electronic text data. - DOI: 10.1007/s10570-022-04773-6, free access (30.03.2024). - Title from screen.
119. Nanocellulose for Paper and Textile Coating: The Importance of Surface Chemistry [Electronic resource] / L. Spagnuolo [et all.] // ChemPlusChem. - 2022. - Iss. 87(8). - P. 126. - Electronic text data. - DOI: 10.1002/cplu.202200204, free access (30.03.2024). - Title from screen.
120. Sonkaria, S. Packaging Applications of Biodegradable Nanocellulose Composites [Text] / S. Sonkaria, K. H. Ryu, V. Khare, H. J. Kim. - In: Thomas, S., AR, A., Jose Chirayil, C., Thomas, B. (eds) Handbook of Biopolymers. - Singapore: Springer, 2023. - P. 1-26.
121. Fabrication of grease-resistant paper with non-fluorinated chemicals for food packaging [Electronic resource] / J. Sheng [et all.] // Cellulose. - 2019. - Iss. 26(10). - P. 62916302. - Electronic text data. - DOI: 10.1007/s10570-019-02504-y, free access (30.03.2024). -Title from screen.
122. Facile synthesis of fluorine-free cellulosic paper with excellent oil and grease resistance [Electronic resource] / J. X. Xie [et all.] // Cellulose. - 2020. - Iss. 27(2). - P. 70097022. - Electronic text data. - DOI: 10.1007/s10570-020-03248-w, free access (30.03.2024). -Title from screen.
123. Guocheng, H. Characterization and properties of nanocellulose-enhanced pulp-molded lunch boxes [Electronic resource] / Han Guocheng // J. Phys.: Conf. Ser. - 2022. - Iss. 2393(1). - P. 1-6. - Electronic text data. - DOI: 10.1088/1742-6596/2393/1/012006, free access (30.03.2024). - Title from screen.
124. Nanocellulose-Based Inks for 3D Bioprinting: Key Aspects in Research Development and Challenging Perspectives in Applications-A Mini Review [Electronic resource] / X. Wang [et all.] // Bioengineering. - 2020. - Iss. 7(2). - P. 1-20. - Electronic text data. -DOI: 10.3390/bioengineering7020040, free access (30.03.2024). - Title from screen.
125. 3D Bioprinting of Tissues and Organs [Electronic resource] / S. V. Murphy [et all.] // Nat. Biotechnol. - 2014. - Iss. 32. - P. 773-785. - Electronic text data. -DOI: 10.1038/nbt.2958, free access (30.03.2024). - Title from screen.
126. 3D Bioprinting of Tissues and Organs for Regenerative Medicine [Electronic resource] / S. Vijayavenkataraman [et all.] // Adv. Drug Deliv. Rev. - 2018. - Iss. 132. - P. 296332. - Electronic text data. - DOI: 10.1016/j.addr.2018.07.004, free access (30.03.2024). - Title from screen.
127. 'Printability' of Candidate Biomaterials for Extrusion Based 3D Printing: State-of-the-Art [Electronic resource] / S. Kyle [et all.] // Adv. Healthc. Mater. - 2017. - Iss. 6(16). -P. 1-16. - Electronic text data. - DOI: 10.1002/adhm.201700264, free access (30.03.2024). -Title from screen.
128. Chinga-Carrasco, G. Potential and Limitations of Nanocelluloses as Components in Biocomposite Inks for Three-Dimensional Bioprinting and for Biomedical Devices [Electronic resource] / Gary Chinga-Carrasco // Biomacromolecules. - 2018. - Iss. 19(3). - P. 701711. - Electronic text data. - DOI: 10.1021/acs.biomac.8b00053, free access (30.03.2024). -Title from screen.
129. 3D Printing with Cellulose Materials [Electronic resource] / Q. Wang [et all.] // Cellulose. - 2018. - Iss. 25(3). - P. 4275-4301. - Electronic text data. - DOI: 10.1007/s10570-018-1888-y, free access (30.03.2024). - Title from screen.
130. 3D Printing Using Plant-Derived Cellulose and Its Derivatives: A Review [Electronic resource] / L. Dai [et all.] // Carbohydr. Polym. - 2019. - Iss. 203. - P. 71-86. - Electronic text data. - DOI: 10.1016/j.carbpol.2018.09.027, free access (30.03.2024). - Title from screen.
131. Multifunctional nanocellulose-based composites for potential environmental applications [Electronic resource] / G. X. Lan [et all.] // Cellulose. - 2023. - Iss. 30(2). - P. 1-22. -Electronic text data. - DOI: 10.1007/s10570-022-04918-7, free access (30.03.2024). - Title from screen.
132. Nanocellulose/nanobentonite composite anchored with multi-carboxyl functional groups as an adsorbent for the effective removal of cobalt(II) from nuclear industry wastewater samples [Electronic resource] / T. S. Anirudhan [et all.] // J Colloid Interf Sci. - 2016. -Iss. 467. - P. 307-320. - Electronic text data. - DOI: 10.1016/j.jcis.2016.01.023, free access (30.03.2024). - Title from screen.
133. Development of a calcium alginate-cellulose nanocrystal-based coating to reduce the impact of oil spills on shorelines [Electronic resource] / H. F. Bi [et all.] // J Hazard Mater.
- 2022. - Iss. 436. - Electronic text data. - DOI: 10.1016/j.jhazmat.2022.129228, free access (30.03.2024). - Title from screen.
134. Nanocellulose for sustainable water purification [Electronic resource] / R. Das [et all.] // Chem Rev. - 2022. - Iss. 122(9). - P. 8936-9031. - Electronic text data. - DOI: 10.1021/acs.chemrev.1c00683, free access (30.03.2024). - Title from screen.
135. Synthesis of environmentally benign ultrasmall copper nanoclusters-halloysite composites and their catalytic performance on contrasting azo dyes [Electronic resource] / A. K. Deb [et all.] // Appl Surf Sci. - 2021. - Iss. 546. - P. 1-32. - Electronic text data. -DOI: 10.1016/j.apsusc.2021.149122, free access (30.03.2024). - Title from screen.
136. Surface-tailored nanocellulose aerogels with thiol-functional moieties for highly efcient and selective removal of Hg(II) ions from water [Electronic resource] / B. Geng [et all.] // ACS Sust Chem Eng. - 2017. - Iss. 5(12). - P. 11715-11726. - Electronic text data. -DOI: 10.1021/acssuschemeng.7b03188, free access (30.03.2024). - Title from screen.
137. Nanocellulose in tissue engineering and bioremediation: mechanism of action [Electronic resource] / J. Sherin [et all.] // Bioengineered. - 2022. - Iss. 13. - P. 12823-12833.
- Electronic text data. - DOI: 10.1080/21655979.2022.2074739, free access (30.03.2024). -Title from screen.
138. Preparation of Nanocellulose-Based Aerogel and Its Research Progress in Wastewater Treatment [Electronic resource] / J. Zhao [et all.] // Molecules. - 2023. - Iss. 28(8). - P. 1-32. - Electronic text data. - DOI: 10.3390/molecules28083541, free access (30.03.2024). - Title from screen.
139. ГОСТ 28172-89. Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины : технические условия [Текст]. - Введ. 89-06-26. - Москва : Издательство стандартов, 1989. - 8 с.
140. ГОСТ 9571-89. Целлюлоза сульфатная беленая из хвойной древесины : технические условия [Текст]. - Введ. 89-12-21. - Москва : Издательство стандартов, 1989. -6 с.
141. ГОСТ 3914-89. Целлюлоза сульфитная беленая из хвойной древесины : технические условия [Текст]. - Введ. 89-12-19. - Москва : Издательство стандартов, 1989. -8 с.
142. ГОСТ 10700-97. Макулатура бумажная и картонная : технические условия [Текст]. - Введ. 97-04-23. - Минск : Издательство стандартов, 1997. - 12 с.
143. ГОСТ 4204-77. Кислота серная. Технические условия [Текст]. - Введ. 77-0617. - Москва : Стандартинформ, 2006. - 14 с.
144. ГОСТ 16932-93. Целлюлоза : определение содержания сухого вещества [Текст]. - Введ. 93-10-21. - Минск : Издательство стандартов, 1993. - 8 с.
145. ISO 16065-2:2014. Целлюлоза : определение длины волокна методом автоматизированного оптического анализа. Часть 2. Метод с использованием неполяризован-ного света [Текст]. - Международный (зарубежный) стандарт, 2014. - 14 с.
146. Гурьев, А. В. Практикум по технологии бумаги [Текст] : учеб. пособие / А. В. Гурьев, Я. В. Казаков, В. И. Комаров, В. В. Хованский ; Архангельский государственный технический университет. - Архангельск : АГТУ, 2001. - 112 с.
147. Жукова, З. Н. Химия и технология производства искусственных волокон [Текст] : метод. указ. к лабор. практ. / З. Н. Жукова, Т. Г. Шикова ; Ивановский государственный химико-технологический университет. - Иваново, 2007. - 40 с.
148. ГОСТ 25438-82. Целлюлоза для химической переработки : метод определения характеристической вязкости [Текст]. - Введ. 82-09-03. - Москва : Издательство стандартов, 1982. - 22 с.
149. Миловидова, Л. А. Отбелка целлюлозы [Текст] : метод. указ. к лабор. практ. / Л. А. Миловидова, М. А. Холмова, Г. В. Комарова ; Северный (Арктический) федеральный университет. - Архангельск, 2011. - 35 с.
150. ISO 2470-1:2016. Бумага, картон, целлюлоза. Измерение коэффициента диффузного отражения в синей области спектра. Часть 1. Условия внутреннего дневного света (яркость по ISO) [Текст]. - Введ. 16-09-14, 2016. - 18 с.
151. Фармакопейный стандарт 5594.1. Целлюлоза микрокристаллическая [Текст].
- Введ. 27.09.2023.
152. Базарнова, Н. Г. Методы исследования древесины и ее производных [текст] : учебное пособие / Н. Г. Базарнова, Е. В. Карпова, И. Б. Катраков, В. И. Маркин, И. В. Микушина, Ю. А. Ольхов, К. В. Геньш, П. В. Колосов ; Алт. гос. ун-т. - Барнаул, 2013. -141 с.
153. ОФС.1.4.2.0032. Ситовой анализ [Текст]. - Введ. 01.09.2023.
154. ГОСТ Р ИСО 1762-2013. Бумага, картон, целлюлоза : метод определения остатка (золы) при прокаливании при 525 °С [Текст]. - Введ. 13-10-13. - Москва : Стан-дартинформ, 2013. - 7 с.
155. ГОСТ 8552-88. Полуфабрикаты волокнистые, бумага, картон. Метод определения удельной электрической проводимости водной вытяжки [Текст]. - Введ. 01-01-89.
- Москва : Стандартинформ, 1989. - 7 с.
156. ГОСТ 12523-77. Целлюлоза, бумага, картон. Метод определения величины рН водной вытяжки [Текст]. - Введ. 01-01-78. - Москва : Стандартинформ, 1978. - 6 с
157. ГОСТ 14363.4-89. Целлюлоза : метод подготовки проб к физико-механическим испытаниям [Текст]. - Введ. 89-06-28. - Москва : Издательство стандартов, 1989. - 14 с.
158. ГОСТ ИСО 1924-1-96. Бумага и картон : определение прочности при растяжении [Текст]. - Введ. 96-04-12. - Минск : Издательство стандартов, 1996. - 11 с.
159. ГОСТ Р ИСО 2759-2017. Картон : метод определения сопротивления продав-ливанию [Текст]. - Введ. 17-09-07. - Москва : Стандартинформ, 2017. - 19 с.
160. Топтунов, Е. А. Сравнительный анализ препаратов микрокристаллической целлюлозы различного происхождения [Электронный ресурс] / Е. А. Топтунов // Ломоносовские научные чтения студентов, аспирантов и молодых учёных - 2022: сборник материалов конференции: в 2-х томах / сост. Ю.С. Кузнецова; Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова. - Электронные текстовые данные, Архангельск: САФУ. - 2022. -Т. 2. - 657 с.
161. Топтунов, Е. А. Получение микроцеллюлозы путем кислотного гидролиза с использованием органических кислот [Электронный ресурс] / Е. А. Топтунов // Ломоносовские научные чтения студентов, аспирантов и молодых учёных - 2023: сборник материалов конференции: в 2-х томах / сост. Ю.С. Кузнецова; Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова. - Электронные текстовые данные, Архангельск: САФУ. - 2023. -Т. 2. - 818 с.
162. Никольский, Б. П. Новый справочник химика и технолога [Текст] / Б. П. Никольский; Профессионал. - Санкт-Петербург : 2007. - 1142 с.
163. Гисматулина, Ю. А. Сравнение целлюлоз, выделенных из мискантуса, с хлопковой целлюлозой методом ИК-Фурье спектроскопии [Текст] /Ю. А. Гисматулина, В. В. Будаева// Ползуновский вестник. - 2014. - № 3. - С. 177-181.
164. Иоелович, М. Я. Оптимизация процесса получения нанокристаллической целлюлозы и композитов на ее основе [Текст] /М. Я. Иоелович// Химия растительного сырья. - 2021. - № 1. - С. 55-61.
165. Исаева, Н. Б. Получение нанопорошков карбидов и твердосплавных смесей с применением низкотемпературной плазмы [Текст] /Н. В. Исаева, Ю. В. Благовещенский, Н. В. Благовещенская, Ю. И. Мельник, А. В. Самохин, Н. В. Алексеев, А. Г. Аста-шов// Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. - 2013. -№ 3. - С. 7-14.
166. Резчикова, Т. В. Синтез нанопорошка диоксида титана окислительным гидролизом нитрида титана [Текст] /Т. В. Резчикова, И. Л. Балихин, В. И. Берестенко, И. А. Домашнев, Е. Н. Кабачков, Е. Н. Куркин, В. Н. Троицкий// Inorganic Materials. -2019. - № 55. - С. 1-7.
167. Топтунов, Е. А. Оценка возможности использования микроцеллюлозы в составе биопластиков [Текст] / Е. А. Топтунов, Ю. В. Севастьянова // Проблемы механики целлюлозно-бумажных материалов : Материалы VII Международной научно-технической конференции имени профессора В.И. Комарова, 14-16 сентября 2023 г. / Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. - Архангельск, 2023. - С. 333-337.
168. Nanocellulose-based foams and aerogels: processing, properties, and applications [Electronic resource] / N. Lavoine [et all.] // Journal of Materials Chemistry A. - 2017. - Iss.
5(31). - P. 16105-16117. - Electronic text data. - DOI: 10.1039/C7TA02807E, free access (30.03.2024). - Title from screen.
169. Cellulose-based hybrid aerogels: strategies toward design and functionality [Electronic resource] / V. Rahmanian [et all.] // Advanced Materials. - 2021. - Iss. 33(51). - P. 126. - Electronic text data. - DOI: 10.1002/adma.202102892, free access (30.03.2024). - Title from screen.
170. Cellulose and nanocellulose aerogels, their preparation methods, and potential applications: a review [Electronic resource] / H. Abdallah [et all.] // Cellulose. - 2024. - Iss. 31(4). - P. 1-29. - Electronic text data. - DOI: 10.1007/s10570-024-05743-w, free access (30.03.2024). - Title from screen.
171. Cellulose aerogels: synthesis, applications, and prospects [Electronic resource] / L. Y. Long [et all.] // Polymers. - 2018. - Iss. 10(6). - P. 1-28. - Electronic text data. - DOI: 10.3390/polym10060623, free access (30.03.2024). - Title from screen.
172. Топтунов, Е. А. Использование целлюлозы и продуктов ее переработки для получения аэрогелей [Текст] /Е. А. Топтунов, Ю. В. Севастьянова, Ю. А. Саврасова, А. Д. Ивахнов// Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. - 2025. -№ 252. - С. 360-371.
ПPИЛОЖEHИE А
ПРИЛОЖEНИE Б
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.