Title: | Composites from nanocellulose and water-soluble polysaccharides - interfacial tailoring from nanoscopic to macroscopic level Komposiitteja nanoselluloosasta ja vesiliukoisista polysakkarideista - Rajapintojen välinen muokkaus nanoskooppisista makroskooppisiin rakenteisiin |
Author(s): | Lucenius, Jessica |
Date: | 2019 |
Language: | en |
Pages: | 98 + app. 70 |
Department: | Biotuotteiden ja biotekniikan laitos Department of Bioproducts and Biosystems |
ISBN: | 978-952-60-8869-3 (electronic) 978-952-60-8868-6 (printed) |
Series: | Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 230/2019 |
ISSN: | 1799-4942 (electronic) 1799-4934 (printed) 1799-4934 (ISSN-L) |
Supervising professor(s): | Österberg, Monika, Prof., Aalto University, Department of Bioproducts and Biosystems, Finland |
Thesis advisor(s): | Österberg, Monika, Prof., Aalto University, Department of Bioproducts and Biosystems, Finland; Parikka, Kirsti, Dr., University of Helsinki, Finland; Valle-Delgado, Juan José, Dr., Aalto University, Department of Bioproducts and Biosystems, Finland |
Subject: | Biotechnology, Materials science |
Keywords: | nanocellulose, composites, hemicelluloses, mannans, guar gum, CPM, AFM, QCM-D, nanoselluloosa, mannaanit, hemiselluloosa, guarkumi, komposiitit |
Archive | yes |
|
|
Abstract:Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kevyitä ja mekaanisilta ominaisuuksiltaan vahvoja komposiittimateriaaleja nanoselluloosasta ja muokatuista vesiliukoisista polysakkarideista. Nanoselluloosasta valmistettuja komposiitteja olisi tarkoitus käyttää mm. korvaamaan öljypohjaisia materiaaleja (muovi) pakkausmateriaaleissa, elektroniikassa ja lääketieteellisissä sovelluksissa. Tutkimuksessa käytetyt materiaalit ovat kestävän kehityksen mukaisia ja kemialliset muokkausmenetelmät luontoystävällisiä. Ensin kehitimme tavan valmistaa pelkästä nanoselluloosasta hyvälaatuisia ohutkalvoja, jonka jälkeen keskityimme optimoimaan lisättyjen vesiliukoisten polysakkaridien tyyppiä, muokkauksia ja sekoitussuhteita. Näin valmistettujen komposiittien rakennetta tutkittiin useissa mittakaavoissa, ja vertailtiin mm. komposiittien lujuus- ja lämpöominaisuuksiin. Useita vesiliukoisia polysakkarideja, kuten galaktoglukomannaania, ja guarkumia sellaisenaan ja entsyymikäsittelyn jälkeen, käytettiin liimaavana osana ohutkalvojen raakamateriaalissa. Guarkumi hapetettiin entsymaattisesti ja sen hapetusastetta tutkittiin kaasukromatografia-massaspektrometrialla. Komposiittimateriaaleja tutkittiin kahdella tasolla. Vesiliukoisten polysakkaridien adsorptiota ja pintavoimia nanoselluloosan mallipinnoilla tutkittiin kvartsikidevaa'alla ja atomivoimamikroskoopin kolloidianturitekniikalla. Valmistettuja ohutkalvoja tutkittiin mekaanisin testein ja rakennetta tutkittiin röntgendiffraktiolla ja pyyhkäisyelektronimikroskopialla. Kaikki testatut vesiliukoiset polysakkaridit adsorboituivat nanoselluloosan pinnalle. Puhtaiden nanoselluloosapintojen pintavuorovaikutukset pystyttiin selittämään DVLO teoriaa käyttäen, kun taas vesiliukoisilla polysakkarideilla päällystetyt pinnat selittyivät varattujen polymeerien teoriaa käyttäen. Mallipinnoille adsorboidut polysakkaridit toimivat voiteluaineena ja pienensivät niiden kitkakertoimia hieman. Nanoselluloosaan lisätty galaktoglukomannaani ja hapetettu guarkumi paransivat merkittävästi komposiittiohutkalvojen märkälujuutta, jopa silloinkin, kun kalvoja oli imeytetty pitkään vedessä. Yllä mainituista komposiiteista valmistettiin monikerroksisia laminaattikalvoja siten, että liimaavana väliaineena käytettiin epoksia. Monikerroskalvoissa, joihin oli lisätty vesiliukoisia polysakkarideja, saatiin vahvempi kuin pelkästään nanoselloosaan perustuvat laminaattikalvot. Näissä käyttölämpötila oli myös laajempi, koska epoksin lasittumislämpötila oli siirtynyt korkeammalle. Lopputuloksena työni osoitti, että nanoselluloosakalvojen ominaisuuksia voidaan parantaa lisäämällä pieniä määriä vesiliukoisia polysakkarideja. Työ yhdisti ohutkalvomateriaalien tutkimuksia nanometri- ja makroskooppisen tason ominaisuuksista ja antoi näin ollen uutta ymmärrystä komposiittien osien vuorovaikutuksista. Jatkossa tämän tyyppisiä luontoystävällisiä materiaaleja tullaan tarvitsemaan korvaamaan muovit korkean tason sovelluksissa. |
|
Description:The PDF file of the dissertation includes the summary part and the articles P1, P2, P3, P4 and P5 as full texts.
|
|
Parts:[Publication 1]: M. Österberg , J. Vartiainen, J. Lucenius, U. Hippi, J. Seppälä, R. Serimaa, J. Laine (2013). A Fast Method to Produce Strong NFC Films as a Platform for Barrier and Functional Materials, ACS Applied Materials and Interfaces 5 (11), pp. 4640-4647. DOI: 10.1021/am401046x View at Publisher [Publication 2]: A-S Leppänen, C. Xu, P. Eklund, J. Lucenius, M. Österberg, S. Willför (2013). Targeted Functionalization of Spruce O-Acetyl Galactoglucomannas—2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyloxidation and Carbodiimine-mediated Amidation, Journal of Applied Polymer Science 130 (5), pp. 3122-3129. DOI: 10.1002/app.39528 View at Publisher [Publication 3]: J. Lucenius, K. Parikka, M. Österberg (2014). Nanocomposite films based on cellulose nanofibrils and water-soluble polysaccharides, Reactive and Functional Polymers 85, pp. 167-174 DOI: 10.1016/j.reactfunctpolym.2014.08.001 View at Publisher [Publication 4]: A. Mautner, J. Lucenius, M. Österberg, A. Bismarck (2017). Multilayer nanopaper based composites, Cellulose 24 (4), pp. 1759-1773. DOI: 10.1007/s10570-017-1220-2 View at Publisher [Publication 5]: J. Lucenius, J.J. Valle-Delgado, K. Parikka and M. Österberg (2019). Understanding hemicellulose-cellulose interactions in cellulose nanofibril-based composites. Journal of Colloid and Interface Science 555 pp. 104-114. DOI: 10.1016/j.jcis.2019.07.053 View at Publisher |
|
|
Unless otherwise stated, all rights belong to the author. You may download, display and print this publication for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Page content by: Aalto University Learning Centre | Privacy policy of the service | About this site