SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Gensch Marc)
 

Sökning: WFRF:(Gensch Marc) > Water-Induced Struc...

Water-Induced Structural Rearrangements on the Nanoscale in Ultrathin Nanocellulose Films

Brett, Calvin (författare)
KTH,Teknisk mekanik,Wallenberg Wood Science Center,Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg 22607, Germany
Mittal, Nitesh (författare)
KTH,Wallenberg Wood Science Center,Mekanik
Ohm, Wiebke (författare)
Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), Notkestr. 85, 22607, Hamburg, Germany
visa fler...
Gensch, Marc (författare)
Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), Notkestr. 85, 22607, Hamburg, Germany
Kreuzer, Lucas P. (författare)
Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), Notkestr. 85, 22607, Hamburg, Germany
Körstgens, Volker (författare)
Lehrstuhl für Funktionelle Materialien, Physik-Department, and ¶ Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ), Technische Universitat ̈ München, Garching 85748, Germany
Månsson, Martin, As. Prof. 1976- (författare)
KTH,Material- och nanofysik
Frielinghaus, Henrich (författare)
Jülich Centre for Neutron Science at MLZ
Müller-Buschbaum, Peter (författare)
Lehrstuhl für Funktionelle Materialien, Physik-Department, and ¶ Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ), Technische Universitat ̈ München, Garching 85748, Germany
Söderberg, Daniel (författare)
KTH,Wallenberg Wood Science Center,Teknisk mekanik
Roth, Stephan V. (författare)
KTH,Biokompositer
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2019-06-12
2019
Engelska.
Ingår i: Macromolecules. - : American Chemical Society (ACS). - 0024-9297 .- 1520-5835. ; 52:12, s. 4721-4728
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Many nanoscale biopolymer building blocks with defect-free molecular structure and exceptional mechanical properties have the potential to surpass the performance of existing fossil-based materials with respect to barrier properties, load-bearing substrates for advanced functionalities, as well as light-weight construction. Comprehension and control of performance variations of macroscopic biopolymer materials caused by humidity-driven structural changes at the nanoscale are imperative and challenging. A long-lasting challenge is the interaction with water molecules causing reversible changes in the intrinsic molecular structures that adversely affects the macroscale performance. Using in situ advanced X-ray and neutron scattering techniques, we reveal the structural rearrangements at the nanoscale in ultrathin nanocellulose films with humidity variations. These reversible rearrangements are then correlated with wettability that can be tuned. The results and methodology have general implications not only on the performance of cellulose-based materials but also for hierarchical materials fabricated with other organic and inorganic moisture-sensitive building blocks.

Ämnesord

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Materialteknik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Materials Engineering (hsv//eng)

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy