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J-GLOBAL ID:202202219957040091   整理番号:22A0897856

潜在的用途に向けたリグノセルロースバイオマスの変換バリア特性のためのナノ材料-レビュー【JST・京大機械翻訳】

Nanomaterials for transforming barrier properties of lignocellulosic biomass towards potential applications - A review
著者 (7件):
資料名:
巻: 316  ページ: Null  発行年: 2022年 
JST資料番号: C0023A  ISSN: 0016-2361  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 文献レビュー  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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多くの有用な成分を有する木材は,商業的な重要性を持つ以外に,フローラを構築,支持する。木材上の被覆は,物理的,化学的および生物学的攻撃による分解からそれを保存するために使用され,この属性はバリア特性と考えられている。商業化のため,揮発性物質とガスへの非透過性もバリア特性の一部として考慮されている。再生可能で生分解性のセルロース誘導体とリグニンは,それらの多孔性,親水性,およびバリア性のために知られている。ヘミセルロースとリグニンは,多くの商業用途のためのセルロースと比較して,あまり好ましかった。しかし,ナノテクノロジーの開始は,食品および製紙産業における潜在的バリア被覆として,リグノセルロースバイオマスのこれらの廃棄物または非処理副産物の利用をした。さらに,微生物酵素または微生物によるリグノセルロースバイオマスの弱化プロセスは,ナノ粒子と共同して,生物燃料応用に利用できるバリア特性を低下させる。ナノ材料共役ヘミセルロースは,それぞれ0.1799cm3・μm/m2・d・kPaおよび2.75×10-11g/m・sの最低酸素および蒸気透過性レベルを示し,一方,リグニンは189%までの長期水分制御を有するようである。本レビューは,食品,紙,およびバイオ燃料工業用途のためのリグノセルロースバイオマス誘導体の変換における進歩を強調する。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
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生物燃料及び廃棄物燃料  ,  木材化学 
タイトルに関連する用語 (5件):
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