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P/N/S synergistic flame retardant holocellulose nanofibrils efficiently pretreated from ternary deep eutectic solvents

极限氧指数 阻燃剂 可燃性 材料科学 化学工程 纤维素 热稳定性 纳米材料 三元运算 复合材料 热解 纳米技术 计算机科学 工程类 程序设计语言 烧焦
作者
J. Ye,Yuebing Gao,Qingtian Xu,Zhenfu Jin,Guomin Wu,Siqun Wang,Zengkun Cai,Ke Yang,Qiang Wu,Qian Li
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier]
卷期号:477: 147142-147142 被引量:2
标识
DOI:10.1016/j.cej.2023.147142
摘要

Cellulose nanofibrils (CNFs) have widely attracted significant attention due to the excellent mechanical performance, biodegradability, and high surface functionality. However, the high flammability of CNFs commonly restricts their wider application. In this study, the intrinsically flame-resistant holocellulose nanofibrils (HCNFs, which is rich in both cellulose and hemicellulose) were obtained from bamboo under pretreatment using a highly efficient ternary deep eutectic solvent (TDES) and subsequential mechanical homogenization. The phytates and sulfate-containing HCNFs (PHCNFs) displayed nanofibril diameter of 3–5 nm and high aspect ratio of (∼500), and the aqueous suspension exhibited colloidal stability and high transmittance. The PHCNF films exhibited excellent fire resistance, mechanical and optical properties. Compared with raw HCNF, the limiting oxygen index (LOI) of PHCNF-120 film was up to 52.5 %, and the total heat release (THR) and peak heat release rate (PHRR) of PHCNF-120 films were significantly reduced by 92.2 % and 82.4 %, respectively. The flame retardant mechanism was attributed to the synergistic effect of P/N/S in both condensed phase and gaseous phases during the burning process. This work provides a novel, efficient strategy for developing eco-friendly flame-resistant and fireproof holocellulose-based nanomaterials.
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