PofoliaPofolia ile paylaşıldı

Cellulose· 2026Q1

Pamuk atığından rejenerere selüloz-çinko oksit nanokompozit filamentler

Regenerated cellulose – zinc oxide nanocomposite filaments obtained from the dissolution of cotton waste in ionic liquid/cosolvents

Aline Ferreira Knihs, Bruna Porto, Miguel Angelo Granato, Rita de Cássia Siqueira Curto Valle ve diğerleri

Kısa özet

Araştırmacılar, çinko oksit (ZnO) nanopartikülleri ile güçlendirilmiş, pamuk atığından rejenerere selüloz filamentler üreterek mekanik özelliklerde %15'e varan iyileşme sağladılar.

Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.

Ana noktalar

  • Pamuk atığından [EMIM]Cl ve yardımcı çözücüler kullanılarak başarılı bir şekilde rejenerere selüloz filamentler üretildi.
  • Optimum işlem koşulu %30 DMSO içeriyordu ve daha üstün mekanik özellikler ile polimerizasyon derecesi sağladı.
  • Çinko oksit (ZnO) nanopartikül takviyesi, mekanik özellikleri %15'e kadar iyileştirdi.
  • %10 ZnO konsantrasyonu, mekanik performans, malzeme etkileşimi ve termal stabilite açısından en iyi dengeyi sundu.

Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.

Özet (abstract)

Abstract Cotton waste from textile processes is often disposed of in landfills, resulting in environmental and resource losses. In this context, the objective of this study was to develop regenerated cellulose filaments from textile waste, processed in systems composed of ionic liquid (IL) in combination with different proportions of the cosolvents dimethyl sulfoxide (DMSO) and N,N-dimethylformamide (DMF). Furthermore, the reinforcement of the filaments with different concentrations of zinc oxide (ZnO) nanoparticles was evaluated. The cotton was dispersed in 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride ([EMIM]Cl) for 2.5 h at 110 °C, with the addition of DMSO or DMF at 15%, 30%, and 50% (g cosolvent/g IL). The resulting filaments were characterized for degree of polymerization (DP), morphology, mechanical properties, and thermal stability. The optimized condition was obtained with 30% DMSO, resulting in the highest DP values and best mechanical performance. The incorporation of ZnO was confirmed by XRD and FTIR analyses, promoting significant improvements in mechanical properties, up to 15%. However, the 20% ZnO concentration showed a tendency towards agglomeration, reducing the reinforcement efficiency. Thermal analysis indicated variations associated with the inorganic content, but no substantial gain in thermal stability. Among the conditions tested, the filament with 10% ZnO presented the best balance between mechanical performance, ZnO-cellulose interaction, and thermal stability. The regenerated filaments show potential for technical textiles and biodegradable composites, combining enhanced mechanical performance and sustainable reuse of textile waste.

Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Cellulose, 2026 · DOI ↗

ÇıkarımlarUygulamada
Makaleye SorUygulamada

Devamı Pofolia uygulamasında

Çıkarımlar ve makaleye soru sorma; ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Ücretsiz.

Web'de giriş yaparak aç

BiomaterialsMaterials Science