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化学进展 DOI: 10.7536/PC230903   

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基于木质纤维素的生物基材料研究进展

徐斌1,3, 刘建国2,*, 张兴华2, 陈伦刚2, 张琦2, 马隆龙2,*   

  1. 1.中国科学技术大学能源科学与技术学院 合肥 230026;
    2.东南大学能源与环境学院 南京 210096;
    3.中国科学院广州能源研究所 广州 510640;
  • 收稿日期:2023-09-07 修回日期:2024-02-01
  • 基金资助:
    中央高校基本科研业务费专项资金(No.2242022R10058)资助

Research Progress of Biomaterials Based on Lignocellulose

Bin Xu1,3, Jianguo Liu2,*, Xinghua Zhang2, Lungang Chen2, Qi Zhang3, Longlong Ma2,*   

  1. 1. School of Energy Science and Engineering, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China;
    2. School of Energy and Environment, Southeast University, Nanjing 210096, China;
    3. Guangzhou Institute of Energy Conversion, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510640, China
  • Received:2023-09-07 Revised:2024-02-01
  • Contact: *e-mail: liujg@seu.edu.cn; mall@seu.edu.cn
  • Supported by:
    Fundamental Research Funds for the Central Universities (No. 2242022R10058).
随着化石能源的不断消耗和生态环境的不断破坏,开发环境友好型的可再生电化学储能装置与生物医疗材料显得尤为迫切。木质纤维素类生物质作为重要的可再生资源,具有成本低、易于获得、环境友好、孔隙结构丰富等优势,其作为一种可再生、可生物降解、具有生物相容性的优秀改性材料基质,具有广泛的应用前景。本文对制备用于高性能储能装置与生物医疗领域的生物质衍生材料的最新研究进展进行了总结与展望,同时指出面临的问题与挑战。
With the continuous depletion of fossil energy and the continuous destruction of the ecological environment, the development of environmentally friendly renewable electrochemical energy storage devices and biomedical materials is particularly urgent. As an important renewable resource, lignocellulosic biomass has the advantages of low cost, easy accessibility, environmental friendliness, and rich pore structure, and it has a wide range of application prospects as a renewable, biodegradable, and biocompatible substrate for excellent modified materials. In this paper, the latest research progress in preparing biomass-derived materials for high-performance energy storage devices and biomedical fields is summarized and outlooked, and the problems and challenges are also pointed out.

中图分类号: 

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