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Novel materials based on chitosan, its derivatives and cellulose fibres

机译:基于壳聚糖,其衍生物和纤维素纤维的新型材料

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摘要

O presente trabalho tem como principal objectivo o desenvolvimento de novos materiais baseados em quitosano, seus derivados e celulose, na forma denanofibras ou de papel.Em primeiro lugar procedeu-se à purificação das amostras comerciais de quitosano e à sua caracterização exaustiva em termos morfológicos e físicoquímicos.Devido a valores contraditórios encontrados na literatura relativamente à energia de superfície do quitosano, e tendo em conta a sua utilização como precursor de modificações químicas e a sua aplicação em misturas com outros materiais, realizou-se também um estudo sistemático dadeterminação da energia de superfície do quitosano, da quitina e seus respectivos homólogos monoméricos, por medição de ângulos de contacto Em todas as amostras comerciais destes polímeros identificaram-se impurezas não polares que estão associadas a erros na determinação da componente polar da energia de superfície. Após a remoção destas impurezas, o valor da energia total de superfície (gs), e em particular da sua componente polar, aumentou consideravelmente.Depois de purificadas e caracterizadas, algumas das amostras de quitosano foram então usadas na preparação de filmes nanocompósitos, nomeadamente dois quitosanos com diferentes graus de polimerização, correspondentes derivados solúveis em água (cloreto de N-(3-(N,N,N-trimetilamónio)-2- hidroxipropilo) de quitosano) e nanofibras de celulose como reforço (celulose nanofibrilada (NFC) e celulose bacteriana (BC). Estes filmes transparentes foram preparados através de um processo simples e com conotação ‘verde’ pela dispersão homogénea de diferentes teores de NFC (até 60%) e BC (até 40%) nas soluções de quitosano (1.5% w/v) seguida da evaporação do solvente. Os filmes obtidos foram depois caracterizados por diversas técnicas, tais como SEM, AFM, difracção de raio-X, TGA, DMA, ensaios de tracção e espectroscopia no visível. Estes filmes são altamente transparentes eapresentam melhores propriedades mecânicas e maior estabilidade térmica do que os correspondentes filmes sem reforço.Outra abordagem deste trabalho envolveu o revestimento de folhas de papel de E. globulus com quitosano e dois derivados, um derivado fluorescente e um derivado solúvel em água, numa máquina de revestimentos (‘máquina decolagem’) à escala piloto.Este estudo envolveu inicialmente a deposição de 1 a 5 camadas do derivado de quitosano fluorescente sobre as folhas de papel de forma a estudar a sua distribuição nas folhas em termos de espalhamento e penetração, através de medições de reflectância e luminescência. Os resultados mostraram que, por um lado, a distribuição do quitosano na superfície era homogénea e que, poroutro lado, a sua penetração através dos poros do papel cessou após três deposições. Depois da terceira camada verificou-se a formação de um filme contínuo de quitosano sobre a superfície do papel. Estes resultados mostram que este derivado de quitosano fluorescente pode ser utilizado como marcador na optimização e compreensão de mecanismos de deposição de quitosano em papel e outros substratos. Depois de conhecida a distribuição do quitosano nas folhas de papel, estudou-se o efeito do revestimento de quitosano e do seu derivado solúvel em água nas propriedades finais do papel. As propriedades morfológicas, mecânicas, superficiais, ópticas, assim como a permeabilidade ao ar e ao vapor de água, a aptidão à impressão e o envelhecimento do papel,foram exaustivamente avaliadas. De uma forma geral, os revestimentos com quitosano e com o seu derivado solúvel em água tiveram um impacto positivo nas propriedades finais do papel, que se mostrou ser dependente do número de camadas depositadas. Os resultados também mostraram que os papéis revestidos com o derivado solúvel em água apresentaram melhores propriedades ópticas, aptidão à impressão e melhores resultados em relação ao envelhecimento do que os papéis revestidos com quitosano. Assim, o uso de derivados de quitosano solúveis em água em processos de revestimento de papel representa uma estratégia bastante interessante e sustentável para o desenvolvimento de novos materiais funcionais ou na melhoria das propriedades finais dos papéis.Por fim, tendo como objectivo valorizar os resíduos e fracções menos nobres da quitina e do quitosano provenientes da indústria transformadora, estespolímeros foram convertidos em polióis viscosos através de uma reacção simples de oxipropilação. Este processo tem também conotação "verde" uma vez que não requer solvente, não origina subprodutos e não exige nenhuma operação específica (separação, purificação, etc) para isolar o produto da reacção. As amostras de quitina e quitosano foram pré-activadas com KOH edepois modificadas com um excesso de óxido de propileno (PO) num reactor apropriado. Em todos os casos, o produto da reacção foi um líquido viscosocomposto por quitina ou quitosano oxipropilados e homopolímero de PO. Estas duas fracções foram separadas e caracterizadas.
机译:这项工作的主要目标是开发基于壳聚糖,其衍生物和纤维素的纳米纤维或纸形式的新材料,首先,对商品化的壳聚糖样品进行纯化,并对其形态和化学性质进行详尽的表征。由于有关壳聚糖表面能的文献中存在矛盾值,并考虑到其作为化学修饰的前体的用途及其在与其他材料的混合物中的应用,因此对壳聚糖的能量测定进行了系统研究通过测量接触角,可以检测壳聚糖,几丁质及其对应的单体对应物的表面。在所有这些聚合物的商业样品中,鉴定出非极性杂质,这些杂质与确定表面能的极性成分有关。除去这些杂质后,总表面能(gs),特别是其极性成分的值显着增加,经过纯化和表征后,一些壳聚糖样品被用于制备纳米复合膜,即两个具有不同聚合度的壳聚糖,相应的水溶性衍生物(壳聚糖N-(3-(N,N,N-三甲基铵)-2-羟丙基))和纤维素纳米纤维作为增强材料(纳米纤维化纤维素(NFC)和细菌纤维素(BC)这些透明薄膜是通过简单的方法制备的,具有“绿色”的含义,是将不同含量的NFC(最高60%)和BC(最高40%)均匀分散在壳聚糖溶液(1.5%w)中/ v),然后蒸发溶剂,然后通过几种技术对获得的膜进行表征,例如SEM,AFM,X射线衍射,TGA,DMA,牵引试验和可见光谱。与没有增强的相应薄膜相比,这种材料具有透明性,并具有更好的机械性能和更好的热稳定性,这项工作的另一种方法是用壳聚糖和两种衍生物(一种荧光衍生物和一种水溶性衍生物)在珠光大肠杆菌纸上进行涂层。涂布机(“起飞机”)的中试规模。这项研究最初涉及在纸上沉积1至5层荧光壳聚糖衍生物,以研究其在纸上的铺展和渗透性分布,通过反射率和发光度测量。结果表明,一方面,壳聚糖在表面上的分布是均匀的,另一方面,在沉积了三层之后,它停止了通过纸孔的渗透。在第三层之后,在纸表面上形成连续的壳聚糖膜。这些结果表明,该荧光壳聚糖衍生物可以用作标记物,以优化和了解壳聚糖在纸张和其他基材上的沉积机理。已知壳聚糖在纸张中的分布后,研究了壳聚糖涂层及其水溶性衍生物对纸张最终性能的影响。形态,机械,表面,光学性质以及对空气和水蒸气的渗透性,印刷能力和纸张老化都已得到全面评估。通常,使用壳聚糖及其水溶性衍生物的涂料对纸的最终性能有积极影响,事实证明,这取决于所沉积的层数。结果还表明,与用壳聚糖涂布的纸相比,用水溶性衍生物涂布的纸显示出更好的光学性能,可印刷性和与老化有关的更好的结果。因此,在纸涂布过程中使用水溶性壳聚糖衍生物代表了一种非常有趣且可持续的策略,可用于开发新的功能材料或改善纸的最终性能。由于来自制造业的几丁质壳聚糖和壳聚糖的含量较高,这些聚合物通过简单的羟丙基化反应转化为粘性多元醇。该方法也具有“绿色”的含义,因为它不需要溶剂,不产生副产物并且不需要任何特定操作(分离,纯化等)将产物与反应分离。甲壳素和壳聚糖样品用KOH预活化,然后在适当的反应器中用过量的环氧丙烷(PO)改性。在所有情况下,反应产物都是由羟丙基甲壳质或壳聚糖与PO均聚物组成的粘性液体。分离并表征了这两个部分。

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