SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Lindström Tom S. C.)
 

Sökning: WFRF:(Lindström Tom S. C.) > Highly reinforced a...

Highly reinforced and degradable lignocellulose biocomposites by polymerization of new polyester oligomers

Oliaei, Erfan, 1991- (författare)
RISE,KTH,Biokompositer,Wallenberg Wood Science Center,RISE Bioeconomy and health, Stockholm, Sweden,Bioekonomi och hälsa,KTH Royal Institute of Technology, Sweden
Olsén, Peter (författare)
KTH,Biokompositer,Wallenberg Wood Science Center,KTH Royal Institute of Technology, Sweden
Lindström, Tom S. C. (författare)
RISE,Bioekonomi och hälsa,RISE Bioecon & Hlth, Stockholm, Sweden.
visa fler...
Berglund, Lars A., 1956- (författare)
KTH,Biokompositer,Wallenberg Wood Science Center,KTH Royal Institute of Technology, Sweden
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2022-09-27
2022
Engelska.
Ingår i: Nature Communications. - : Springer Nature. - 2041-1723. ; 13:1
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Unbleached wood fibers and nanofibers are environmentally friendly bio-based candidates for material production, in particular, as reinforcements in polymer matrix biocomposites due to their low density and potential as carbon sink during the materials production phase. However, producing high reinforcement content biocomposites with degradable or chemically recyclable matrices is troublesome. Here, we address this issue with a new concept for facile and scalable in-situ polymerization of polyester matrices based on functionally balanced oligomers in pre-formed lignocellulosic networks. The idea enabled us to create high reinforcement biocomposites with well-dispersed mechanically undamaged fibers or nanocellulose. These degradable biocomposites have much higher mechanical properties than analogs in the literature. Reinforcement geometry (fibers at 30 mu m or fibrils at 10-1000 nm diameter) influenced the polymerization and degradation of the polyester matrix. Overall, this work opens up new pathways toward environmentally benign materials in the context of a circular bioeconomy. Cellulose biocomposites from nanocellulose or plant fibers with polymer matrix are often not degradable and suffer from insufficient mechanical properties to replace established materials. Here, the authors demonstrate the fabrication of hydrolytically degradable polymers through in-situ polymerization of new functionally balanced oligomers within high-content lignocellulose reinforcement networks.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Kemi -- Organisk kemi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Chemical Sciences -- Organic Chemistry (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Kemi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Chemical Sciences (hsv//eng)

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Oliaei, Erfan, 1 ...
Olsén, Peter
Lindström, Tom S ...
Berglund, Lars A ...
Om ämnet
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Kemi
och Organisk kemi
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Kemi
Artiklar i publikationen
Nature Communica ...
Av lärosätet
Kungliga Tekniska Högskolan
RISE

Sök utanför SwePub

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