主要观点总结
文章介绍了生物大分子材料的重要性,发展现状及未来趋势。强调通过化学修饰可满足不领域需求的功能材料是当前热点之一。特别指出利用生物质直接来源的生物大分子如多糖、木质素发展阻燃材料的优势显著,包括本征性阻燃效果、成炭性及化学修饰特性等。文章还介绍了四川大学王玉忠院士和青岛大学徐英俊教授等人在该领域的工作,包括生物大分子的热解过程、阻燃性体系的改性手段等,并指出了该领域的挑战及发展方向。
关键观点总结
关键观点1: 生物大分子的特点和优势
文章强调了生物大分子来源丰富、可再生、可生物降解的特点,有利于减少对不可再生资源的依赖。利用其易化学修饰的特性,发展功能材料是当前热点之一。
关键观点2: 阻燃材料的开发
文章特别指出利用多糖、木质素等直接源于生物质的生物大分子发展阻燃材料的优势,包括本征性阻燃效果、成炭性及化学修饰特性等。
关键观点3: 四川大学和青岛大学的研究工作
文章介绍了四川大学王玉忠院士和青岛大学徐英俊教授等人在该领域的研究工作,包括生物大分子的热解过程、阻燃性体系的改性手段及在阻燃气凝胶、纤维、薄膜等领域的应用情况。
关键观点4: 领域的挑战及发展方向
文章指出了生物大分子阻燃材料领域的挑战,包括发展可控性、选择性高且环境友好的化学修饰手段,以及进行人体健康与环境影响评估等。同时提出了前瞻布局生物大分子阻燃材料相关循环回收技术等发展方向。
文章预览
生物大分子 来源丰富、可再生、可生物降解,充分开发利用生物大分子材料,可减少对不可再生的化石资源的过度依赖,同时有利于“双碳”目标的实现。利用生物大分子的易化学修饰特性,发展满足不同领域应用需求的功能材料,是当前本领域热点之一。其中,利用多糖、木质素等为代表的直接源于生物质的生物大分子发展阻燃材料优势显著: ( 1 ) 海藻酸盐、木质素等具有本征性阻燃效果,不依赖卤、磷等阻燃元素; ( 2 ) 生物大分子的成炭性突出(尤其在磷、金属离子等作用下),可作为“碳源”构建高效膨胀阻燃体系; ( 3 ) 生物大分子中含有羟基、氨基等活性基团,通过共价键、离子键、配位键可灵活便捷地实现化学修饰。因此,因“材”制宜、按“需”定制发展生物大分子阻燃材料受到广泛关注。 近日, 四川大学 王玉忠院士
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