近日,安徽省绿碳化学重点实验室张彤彤博士,李倩倩博士和尹坤副研究员等通过材料、无机和有机等多学科交叉合作,探究了功能生物质基材料的构建和应用、发展了绿碳化学研究新范例。在生物质基有机-无机复合材料方面,成果以“Lightweight and robust cellulose-based porous polyurethane foam decorated with Co Ni-LDH/PFDTES for highly efficient oil-water separation”为题在《International Journal of Biological Macromolecules》(2026, 376, 153584, 中科院2区)期刊上发表,张彤彤博士、李倩倩博士为共同通讯作者,尹坤副研究员参与了有机化学方面的工作,阜阳师范大学和安徽省绿碳化学重点实验室为第一单位。
该研究以纤维素为原料,经溶剂热法制备Co Ni-LDH/聚氨酯复合泡沫,并利用氟硅烷进行疏水改性,获得高性能生物基油水分离材料。该材料展现出良好疏水性与亲油性,对多种油类及有机溶剂的吸附容量达16.71-27.96 g/g,可通过机械挤压循环使用20次以上,兼具耐酸碱盐和紫外辐射能力,在重力驱动与泵辅助连续分离中均表现出良好的轻油分离效率,为生物质资源化利用及含油废水处理提供了可持续新方案。
原文链接https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2026.153584

在可降解高分子材料方面,以“Design and synthesis of multifunctional epoxy resins with high tensile, elongation, impact property, and degradable”为题在《Journal of Materials Science》(2026, https://doi.org/10.1007/s10853-026-13404-5, 中科院3区)期刊上发表,张彤彤博士为共同通讯作者,尹坤副研究员参与了有机化学方面的工作,阜阳师范大学和安徽省绿碳化学重点实验室为第一单位。
该研究设计合成了一种多功能可降解环氧树脂,兼具高强度、高韧性和本征可降解性。以10%添加量引入传统环氧树脂后,材料的拉伸、冲击强度和断裂伸长率分别提升80.6%、125.7%和106.0%,弯曲强度亦提高14.7%。该改性体系在温和条件(90°C, 6 h)下可通过C–N键及醚键断裂降解为小分子单体,为破解热固性材料力学性能与降解性之间的矛盾提供了新路径,有望推动可持续高性能材料的实际应用。
原文链接https://doi.org/10.1007/s10853-026-13404-5

撰写人:张彤彤 图片:张彤彤 审稿人:武海
安徽省绿碳化学重点实验室
2026年07月28日