Zeitschriftenartikel zum Thema „Cellulose nanofibril (CNF)“
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Lafia-Araga, Ruth Anayimi, Ronald Sabo, Omid Nabinejad, Laurent Matuana und Nicole Stark. „Influence of Lactic Acid Surface Modification of Cellulose Nanofibrils on the Properties of Cellulose Nanofibril Films and Cellulose Nanofibril–Poly(lactic acid) Composites“. Biomolecules 11, Nr. 9 (11.09.2021): 1346. http://dx.doi.org/10.3390/biom11091346.
Der volle Inhalt der QuellePark, Ji-Soo, Chan-Woo Park, Song-Yi Han, Eun-Ah Lee, Azelia Wulan Cindradewi, Jeong-Ki Kim, Gu-Joong Kwon et al. „Preparation and Properties of Wet-Spun Microcomposite Filaments from Various CNFs and Alginate“. Polymers 13, Nr. 11 (24.05.2021): 1709. http://dx.doi.org/10.3390/polym13111709.
Der volle Inhalt der QuelleCindradewi, Azelia Wulan, Rajkumar Bandi, Chan-Woo Park, Ji-Soo Park, Eun-Ah Lee, Jeong-Ki Kim, Gu-Joong Kwon, Song-Yi Han und Seung-Hwan Lee. „Preparation and Characterization of Cellulose Acetate Film Reinforced with Cellulose Nanofibril“. Polymers 13, Nr. 17 (03.09.2021): 2990. http://dx.doi.org/10.3390/polym13172990.
Der volle Inhalt der QuelleParvej, M. Subbir, Xinnan Wang und Long Jiang. „AFM Based Nanomechanical Characterization of Cellulose Nanofibril“. Journal of Composite Materials 54, Nr. 28 (19.06.2020): 4487–93. http://dx.doi.org/10.1177/0021998320933955.
Der volle Inhalt der QuellePark, Chan-Woo, Ji-Soo Park, Song-Yi Han, Eun-Ah Lee, Gu-Joong Kwon, Young-Ho Seo, Jae-Gyoung Gwon, Sun-Young Lee und Seung-Hwan Lee. „Preparation and Characteristics of Wet-Spun Filament Made of Cellulose Nanofibrils with Different Chemical Compositions“. Polymers 12, Nr. 4 (19.04.2020): 949. http://dx.doi.org/10.3390/polym12040949.
Der volle Inhalt der QuelleQing, Yan, Yiqiang Wu, Zhiyong Cai und Xianjun Li. „Water-Triggered Dimensional Swelling of Cellulose Nanofibril Films: Instant Observation Using Optical Microscope“. Journal of Nanomaterials 2013 (2013): 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2013/594734.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Jen-Chieh, Robert J. Moon, Alan Rudie und Jeffrey P. Youngblood. „Mechanical performance of cellulose nanofibril film-wood flake laminate“. Holzforschung 68, Nr. 3 (01.04.2014): 283–90. http://dx.doi.org/10.1515/hf-2013-0071.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Bo, Qifeng Zheng, Jinli Zhu, Jinghao Li, Zhiyong Cai, Ligong Chen und Shaoqin Gong. „Mechanically strong fully biobased anisotropic cellulose aerogels“. RSC Advances 6, Nr. 99 (2016): 96518–26. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra19280g.
Der volle Inhalt der QuelleResende, N. S., G. A. S. Gonçalves, K. C. Reis, G. H. D. Tonoli und E. V. B. V. Boas. „Chitosan/Cellulose Nanofibril Nanocomposite and Its Effect on Quality of Coated Strawberries“. Journal of Food Quality 2018 (05.07.2018): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2018/1727426.
Der volle Inhalt der QuelleYildirim, N., S. M. Shaler, D. J. Gardner, R. Rice und D. W. Bousfield. „Cellulose Nanofibril (CNF) Reinforced Starch Insulating Foams“. MRS Proceedings 1621 (2014): 177–89. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2014.1.
Der volle Inhalt der QuelleYildirim, N., S. M. Shaler, D. J. Gardner, R. Rice und D. W. Bousfield. „Cellulose nanofibril (CNF) reinforced starch insulating foams“. Cellulose 21, Nr. 6 (26.09.2014): 4337–47. http://dx.doi.org/10.1007/s10570-014-0450-9.
Der volle Inhalt der QuelleArcari, Mario, Robert Axelrod, Jozef Adamcik, Stephan Handschin, Antoni Sánchez-Ferrer, Raffaele Mezzenga und Gustav Nyström. „Structure–property relationships of cellulose nanofibril hydro- and aerogels and their building blocks“. Nanoscale 12, Nr. 21 (2020): 11638–46. http://dx.doi.org/10.1039/d0nr01362e.
Der volle Inhalt der QuelleJosefsson, Gabriella, Gary Chinga-Carrasco und E. Kristofer Gamstedt. „Elastic models coupling the cellulose nanofibril to the macroscopic film level“. RSC Advances 5, Nr. 71 (2015): 58091–99. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra04016g.
Der volle Inhalt der QuelleHoeng, Fanny, Aurore Denneulin, Guillaume Krosnicki und Julien Bras. „Positive impact of cellulose nanofibrils on silver nanowire coatings for transparent conductive films“. Journal of Materials Chemistry C 4, Nr. 46 (2016): 10945–54. http://dx.doi.org/10.1039/c6tc03629e.
Der volle Inhalt der QuelleBarnes, Eftihia, Jennifer A. Jefcoat, Erik M. Alberts, Mason A. McKechnie, Hannah R. Peel, J. Paige Buchanan, Charles A. Weiss Jr., Kyle L. Klaus, L. Christopher Mimun und Christopher M. Warner. „Effect of Cellulose Nanofibrils and TEMPO-mediated Oxidized Cellulose Nanofibrils on the Physical and Mechanical Properties of Poly(vinylidene fluoride)/Cellulose Nanofibril Composites“. Polymers 11, Nr. 7 (27.06.2019): 1091. http://dx.doi.org/10.3390/polym11071091.
Der volle Inhalt der QuellePottathara, Y. B., S. Thomas, N. Kalarikkal, T. Griesser, Y. Grohens, V. Bobnar, M. Finšgar, V. Kokol und R. Kargl. „UV-Induced reduction of graphene oxide in cellulose nanofibril composites“. New Journal of Chemistry 43, Nr. 2 (2019): 681–88. http://dx.doi.org/10.1039/c8nj03563f.
Der volle Inhalt der QuelleBorrega, Marc, und Hannes Orelma. „Cellulose Nanofibril (CNF) Films and Xylan from Hot Water Extracted Birch Kraft Pulps“. Applied Sciences 9, Nr. 16 (20.08.2019): 3436. http://dx.doi.org/10.3390/app9163436.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Hui, Tianyan Jiang, Xinghua He, Tiantian Chen, Li Fan, Mengxi Gao und Pengtao Liu. „Preparation and properties of cellulose nanofibril-graphene nanosheets/polyaniline composite conductive aerogels“. BioResources 15, Nr. 1 (27.01.2020): 1828–43. http://dx.doi.org/10.15376/biores.15.1.1828-1843.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Tingting, Zhihui Zeng, Gilberto Siqueira, Kevin De France, Deeptanshu Sivaraman, Claudia Schreiner, Renato Figi, Qinghua Zhang und Gustav Nyström. „Dual-porous cellulose nanofibril aerogels via modular drying and cross-linking“. Nanoscale 12, Nr. 13 (2020): 7383–94. http://dx.doi.org/10.1039/d0nr00860e.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Xuejiao, Qinfeng Zou, Tianhao Wang und Liping Zhang. „Electrically Conductive Graphene-Based Biodegradable Polymer Composite Films with High Thermal Stability and Flexibility“. Nano 13, Nr. 03 (März 2018): 1850033. http://dx.doi.org/10.1142/s1793292018500339.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Zhencheng, Chuanshuang Hu, Anthony B. Dichiara, Weihui Jiang und Jin Gu. „Cellulose Nanofibril/Carbon Nanomaterial Hybrid Aerogels for Adsorption Removal of Cationic and Anionic Organic Dyes“. Nanomaterials 10, Nr. 1 (19.01.2020): 169. http://dx.doi.org/10.3390/nano10010169.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Miao, Ilya V. Anoshkin, Albert G. Nasibulin, Robin H. A. Ras, Nonappa Nonappa, Janne Laine, Esko I. Kauppinen und Olli Ikkala. „Electrical behaviour of native cellulose nanofibril/carbon nanotube hybrid aerogels under cyclic compression“. RSC Advances 6, Nr. 92 (2016): 89051–56. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra16202a.
Der volle Inhalt der QuelleArola, Suvi, Mahmoud Ansari, Antti Oksanen, Elias Retulainen, Savvas G. Hatzikiriakos und Harry Brumer. „The sol–gel transition of ultra-low solid content TEMPO-cellulose nanofibril/mixed-linkage β-glucan bionanocomposite gels“. Soft Matter 14, Nr. 46 (2018): 9393–401. http://dx.doi.org/10.1039/c8sm01878b.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Lianming, Lei Guo und Gang Wei. „Recent Advances in the Fabrication and Environmental Science Applications of Cellulose Nanofibril-Based Functional Materials“. Materials 14, Nr. 18 (17.09.2021): 5390. http://dx.doi.org/10.3390/ma14185390.
Der volle Inhalt der QuelleIm, Wanhee, Shin Young Park, Sooim Goo, Simyub Yook, Hak Lae Lee, Guihua Yang und Hye Jung Youn. „Incorporation of CNF with Different Charge Property into PVP Hydrogel and Its Characteristics“. Nanomaterials 11, Nr. 2 (08.02.2021): 426. http://dx.doi.org/10.3390/nano11020426.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Ji Young, Hae Min Jo, Kyung Min Kim, Su Ho Kim und Chul Hwan Kim. „Fundamental Study on the Cellulose Nanofibril Manufacture from Paper Mulberry Fiber“. Journal of Korea Technical Association of the Pulp and Paper Industry 51, Nr. 3 (30.06.2019): 45–51. http://dx.doi.org/10.7584/jktappi.2019.06.51.3.45.
Der volle Inhalt der QuelleMianehrow, Hanieh, Giada Lo Re, Federico Carosio, Alberto Fina, Per Tomas Larsson, Pan Chen und Lars A. Berglund. „Strong reinforcement effects in 2D cellulose nanofibril–graphene oxide (CNF–GO) nanocomposites due to GO-induced CNF ordering“. Journal of Materials Chemistry A 8, Nr. 34 (2020): 17608–20. http://dx.doi.org/10.1039/d0ta04406g.
Der volle Inhalt der QuelleZeng, Jinsong, Lu Liu, Jinpeng Li, Jiran Dong und Zheng Cheng. „Properties of cellulose nanofibril produced from wet ball milling after enzymatic treatment vs. mechanical grinding of bleached softwood kraft fibers“. BioResources 15, Nr. 2 (06.04.2020): 3809–20. http://dx.doi.org/10.15376/biores.15.2.3809-3820.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Jin, Qiufang Yao, Chengmin Sheng, Chunde Jin und Qingfeng Sun. „One-Step Preparation of Graphene Oxide/Cellulose Nanofibril Hybrid Aerogel for Adsorptive Removal of Four Kinds of Antibiotics“. Journal of Nanomaterials 2017 (2017): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2017/5150613.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Jingyuan, Elizabeth F. Krietemeyer, Veera M. Boddu, Sean X. Liu und Wen-Ching Liu. „Production and characterization of cellulose nanofibril (CNF) from agricultural waste corn stover“. Carbohydrate Polymers 192 (Juli 2018): 202–7. http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.03.017.
Der volle Inhalt der QuelleFu, Jingjing, Chunxia He, Jingda Huang, Zhilin Chen und Siqun Wang. „Cellulose nanofibril reinforced silica aerogels: optimization of the preparation process evaluated by a response surface methodology“. RSC Advances 6, Nr. 102 (2016): 100326–33. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra20986f.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Wenlong, Binjie Xin und Xue Yang. „Carbonization of electrospun polyacrylonitrile (PAN)/cellulose nanofibril (CNF) hybrid membranes and its mechanism“. Cellulose 27, Nr. 7 (10.02.2020): 3789–804. http://dx.doi.org/10.1007/s10570-020-03006-y.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Jiangqi, Xiaofang Zhang, Xu He, Meijie Xiao, Wei Zhang und Canhui Lu. „A super biosorbent from dendrimer poly(amidoamine)-grafted cellulose nanofibril aerogels for effective removal of Cr(vi)“. Journal of Materials Chemistry A 3, Nr. 28 (2015): 14703–11. http://dx.doi.org/10.1039/c5ta03089g.
Der volle Inhalt der QuelleZheng, Qifeng, Zhiyong Cai und Shaoqin Gong. „Green synthesis of polyvinyl alcohol (PVA)–cellulose nanofibril (CNF) hybrid aerogels and their use as superabsorbents“. J. Mater. Chem. A 2, Nr. 9 (2014): 3110–18. http://dx.doi.org/10.1039/c3ta14642a.
Der volle Inhalt der QuelleClarkson, Caitlyn M., Sami M. El Awad Azrak, Reaz Chowdhury, Shoumya Nandy Shuvo, James Snyder, Gregory Schueneman, Volkan Ortalan und Jeffrey P. Youngblood. „Melt Spinning of Cellulose Nanofibril/Polylactic Acid (CNF/PLA) Composite Fibers For High Stiffness“. ACS Applied Polymer Materials 1, Nr. 2 (20.12.2018): 160–68. http://dx.doi.org/10.1021/acsapm.8b00030.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Lijie, Hanyu Zhao, Tan Yi, Minghui Qi, Hao Xu, Qi Mo, Chongxing Huang, Shuangfei Wang und Yang Liu. „Preparation and Properties of Cassava Residue Cellulose Nanofibril/Cassava Starch Composite Films“. Nanomaterials 10, Nr. 4 (15.04.2020): 755. http://dx.doi.org/10.3390/nano10040755.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Aofei, Zhihui Sun, Noppadon Sathitsuksanoh und Hu Feng. „A Review on the Application of Nanocellulose in Cementitious Materials“. Nanomaterials 10, Nr. 12 (10.12.2020): 2476. http://dx.doi.org/10.3390/nano10122476.
Der volle Inhalt der QuelleZheng, Qifeng, Alexander Kvit, Zhiyong Cai, Zhenqiang Ma und Shaoqin Gong. „A freestanding cellulose nanofibril–reduced graphene oxide–molybdenum oxynitride aerogel film electrode for all-solid-state supercapacitors with ultrahigh energy density“. Journal of Materials Chemistry A 5, Nr. 24 (2017): 12528–41. http://dx.doi.org/10.1039/c7ta03093b.
Der volle Inhalt der QuelleUfodike, Chukwuzubelu, Sean Jackson, Nydeia Bolden und Tarik Dickens. „Synthesis and characterization of extruded cellulosic fibrils for enhanced reinforced/filamentary textiles“. Textile Research Journal 88, Nr. 5 (12.12.2016): 520–31. http://dx.doi.org/10.1177/0040517516681964.
Der volle Inhalt der QuelleZheng, Qifeng, Huilong Zhang, Hongyi Mi, Zhiyong Cai, Zhenqiang Ma und Shaoqin Gong. „High-performance flexible piezoelectric nanogenerators consisting of porous cellulose nanofibril (CNF)/poly(dimethylsiloxane) (PDMS) aerogel films“. Nano Energy 26 (August 2016): 504–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2016.06.009.
Der volle Inhalt der QuelleHong, Hye-Jin, Garram Ban, Hee Seo Kim, Hyeon Su Jeong und Min Sang Park. „Fabrication of cylindrical 3D cellulose nanofibril(CNF) aerogel for continuous removal of copper(Cu2+) from wastewater“. Chemosphere 278 (September 2021): 130288. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130288.
Der volle Inhalt der QuelleZheng, Qifeng, Alireza Javadi, Ronald Sabo, Zhiyong Cai und Shaoqin Gong. „Polyvinyl alcohol (PVA)–cellulose nanofibril (CNF)–multiwalled carbon nanotube (MWCNT) hybrid organic aerogels with superior mechanical properties“. RSC Advances 3, Nr. 43 (2013): 20816. http://dx.doi.org/10.1039/c3ra42321b.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Shuai, Meiling Zhang, Mengmeng Li, Liu Liu, Lifang Liu und Jianyong Yu. „Cellulose nanofibril (CNF) based aerogels prepared by a facile process and the investigation of thermal insulation performance“. Cellulose 27, Nr. 11 (19.05.2020): 6217–33. http://dx.doi.org/10.1007/s10570-020-03224-4.
Der volle Inhalt der QuelleMedina-Jaramillo, Carolina, Carmen Quintero-Pimiento, Catalina Gómez-Hoyos, Robin Zuluaga-Gallego und Alex López-Córdoba. „Alginate-Edible Coatings for Application on Wild Andean Blueberries (Vaccinium meridionale Swartz): Effect of the Addition of Nanofibrils Isolated from Cocoa By-Products“. Polymers 12, Nr. 4 (05.04.2020): 824. http://dx.doi.org/10.3390/polym12040824.
Der volle Inhalt der QuelleOnyianta, Amaka J., Mark Dorris und Rhodri L. Williams. „Aqueous morpholine pre-treatment in cellulose nanofibril (CNF) production: comparison with carboxymethylation and TEMPO oxidisation pre-treatment methods“. Cellulose 25, Nr. 2 (21.12.2017): 1047–64. http://dx.doi.org/10.1007/s10570-017-1631-0.
Der volle Inhalt der QuelleTemirel, Mikail, Christopher Hawxhurst und Savas Tasoglu. „Shape Fidelity of 3D-Bioprinted Biodegradable Patches“. Micromachines 12, Nr. 2 (13.02.2021): 195. http://dx.doi.org/10.3390/mi12020195.
Der volle Inhalt der QuelleTang, Juntao, Yang Song, Feiping Zhao, Stewart Spinney, Juliana da Silva Bernardes und Kam Chiu Tam. „Compressible cellulose nanofibril (CNF) based aerogels produced via a bio-inspired strategy for heavy metal ion and dye removal“. Carbohydrate Polymers 208 (März 2019): 404–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.12.079.
Der volle Inhalt der QuelleMazhari Mousavi, Seyyed Mohammad, Elyas Afra, Mehdi Tajvidi, Douglas W. Bousfield und Mohammadreza Dehghani-Firouzabadi. „Application of cellulose nanofibril (CNF) as coating on paperboard at moderate solids content and high coating speed using blade coater“. Progress in Organic Coatings 122 (September 2018): 207–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.porgcoat.2018.05.024.
Der volle Inhalt der QuelleShen, Zhenghui, Kyudeok Oh, Soojin Kwon, Martti Toivakka und Hak Lae Lee. „Use of cellulose nanofibril (CNF)/silver nanoparticles (AgNPs) composite in salt hydrate phase change material for efficient thermal energy storage“. International Journal of Biological Macromolecules 174 (März 2021): 402–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.01.183.
Der volle Inhalt der QuelleI.P., Mahendra, Wirjosentono B., Ismail H. und Mendez J.A. „Thermal and Morphology Properties of Cellulose Nanofiber from TEMPO-oxidized Lower part of Empty Fruit Bunches (LEFB)“. Open Chemistry 17, Nr. 1 (12.08.2019): 526–36. http://dx.doi.org/10.1515/chem-2019-0063.
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