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期刊信息/Journal information
林产化学与工业
中国林业科学研究院林产化学工业研究所 中国林学会林产化学化工分会
林产化学与工业

中国林业科学研究院林产化学工业研究所 中国林学会林产化学化工分会

宋湛谦

双月刊

0253-2417

cifp@vip.163.com

025-85482493,85482490

210042

江苏南京市锁金五村16号林产化工研究所

林产化学与工业/Journal Chemistry and Industry of Forest ProductsCSCD北大核心CSTPCDEI
查看更多>>本刊以反映我国林产化学化工科学技术成就、报道学术研究成果、评述国际国内发展动向、促进学术交流为宗旨。刊登内容包括木材化学与制浆技术、萜类化学、植物原料水解及其产物加工利用、木质原料热解及活性炭生产和利用、松脂化学和利用、单宁化学和利用、精油化学和利用、生物活性物质和其它万分的加工利用、木本油料、油脂、林产药物、林产香料等化学和利用。本刊先后被国内外10多种数据库收录。
正式出版
收录年代

    现代林产化学加工技术的现状与发展趋势

    蒋剑春
    1-18页
    查看更多>>摘要:生物质资源来源广泛,具有可再生性、结构多样性和碳中性等特点。目前,以生物质为原料的林产化工已成为继煤和石油化工之后最重要的化工产业之一。在对中国的林产化学工业发展历史概览的基础上,梳理总结了现代林产化学工业的发展,创新地提出了林产化学加工工程学科发展的能源化、材料化、食药化、饲料化、肥料化和基料化6个方向。其中,能源化中的生物质气/液/固体燃料的有效开发是实现碳达峰和碳中和的重要途径之一,而我国林产化工的传统研究领域制浆造纸、木本油脂、松脂化学等则从材料化找到新的突破和发展,相比前两者,食药化、饲料化、肥料化和基料化还有很大的发展空间。林产化学工业已迈入质量和效益持续提升发展新阶段,今后将在生物质资源高值化利用、全质利用技术创新、精深加工与应用、绿色低碳与生物技术融合、生物基材料与化学品创新应用,以及多学科交叉融合等方面实现突破,推动产业转型升级,构建绿色低碳循环发展新模式。

    农林剩余物林产化学工业六化生物质能源生物质材料药食同源林源饲料

    纤维素纳米晶手性光学材料研究进展

    刘守新安邦孙文野徐明聪...
    19-28页
    查看更多>>摘要:利用来源广泛、绿色、可再生的纤维素纳米晶,与功能材料相结合,构建性能优异的生物质手性光学材料,在比色传感、信息加密、手性诱导和建筑节能等领域具有广阔的应用前景。本文介绍了纤维素纳米晶的制备、手性向列液晶结构的自组装构建及其手性光学性质,重点综述了纤维素纳米晶手性结构材料光学性质的调控策略以及手性光学应用的研究进展,最后总结并展望了纤维素纳米晶手性光学材料发展所面临的挑战和前景。

    纤维素纳米晶手性向列结构结构色圆偏振光光学应用

    关于生物质SAF生产的技术经济和环境影响评估的综述

    MAHMOOD T.M.N.Saeed庞树声陈强
    29-51页
    查看更多>>摘要:对以生物质为原料生产可持续航空燃料(SAF)的技术经济和生命周期评估进行了综述。首先从降低温室气体排放的角度出发,讨论了由SAF替代目前广泛使用的石油航空燃料的迫切需求,分析了从第一代生物燃料到第二代生物燃料生产的演变过程,重点阐述了利用木质生物质等非粮原料来提高燃料生产可持续发展的必要性。随后对文献中关于各种SAF生产途径的技术经济评估数据进行了对比分析,包括生产成本、转化率及能效评估。此外,还介绍了不同SAF生产途径的生命周期评估结果,以期为决策过程提供重要的数据支撑。根据上述评估结果,讨论了木质生物质基SAF工业化生产过程中面临的挑战,并提出了一些建议,以促进SAF的工业化生产过程更加绿色可持续和经济环保。

    可持续航空燃料木质生物质生产成本燃油最低市场价生命周期评估温室气体排放气候变化

    木材脱木质素及其应用研究进展

    杨伟军张明通高梦滢张雨...
    52-64页
    查看更多>>摘要:木材是一种纯天然、低成本、可再生的材料,在微观结构上是由纤维素、半纤维素、木质素通过分子间作用力形成的多层骨架构筑而成。近年来,由于木材无毒、质轻、各向异性、高模量、高强度、高韧性等优点,已引起研究人员的极大兴趣,通过结合其结构优势与功能化设计,可以得到具有优异性能的功能化木材。半纤维素和木质素基质结合纤维素原纤维在木材中进行分层排列,在不改变纤维素原纤维分级排列的条件下去除木材细胞壁中的木质素,并添加不同功能材料可以制备功能化木材。鉴于此,本文总结了各类木材脱木质素的主要方法如酸法、碱法、低共熔溶剂法、过氧化氢法等,及其功能材料的应用如透明木材、导电木材、柔性材料、光热储能转换材料、高机械性能复合材料等,并展望了脱木质素木材的未来发展前景。

    木材脱木质素功能化透明木材导电木

    金属有机框架在生物质高值化利用中的研究进展

    邬玉珊王继大徐艳飞定明月...
    65-79页
    查看更多>>摘要:由于化石燃料的消耗和环境污染问题,生物质作为一种可再生的替代化石原料的燃料和化学品来源日益受到重视。生物质及平台分子转化路径复杂,导致目标产物选择性低,亟需发展高效稳定的催化剂。近年来发展起来的金属有机框架(MOFs)材料由于其高比表面积、大孔隙率、孔径可调、易于修饰等特性而受到广泛关注。论文着重综述了 MOFs材料在生物质及平台分子的定向催化转化应用方面的研究进展,特别是纤维素水解、葡萄糖异构化、五碳糖制取5-羟甲基糠醛、平台分子的定向转化以及木质素解聚等反应,MOFs材料表现出优异的催化性能,而对大分子的催化转化则活性较低。最后对MOFs材料在生物质催化领域面临的问题进行了总结并展望了其发展前景。

    生物质金属有机框架催化转化利用

    低共熔溶剂的分类及其溶解木质素研究进展

    刘巧玲汪洋藏启嘉汪钟凯...
    80-90页
    查看更多>>摘要:低共熔溶剂(DESs)作为一种绿色溶剂,具有低毒性、可设计性、价格低和生物可降解等特点。为更好地发展绿色溶剂体系,本文从小分子溶剂到大分子溶剂体系的设计思路着手,简要介绍了 DESs的制备方式,阐述了不同DESs,包括传统DESs、低共熔超分子聚合物(DESPs)和聚低共熔溶剂及其部分应用。随后,着重介绍了传统DESs在木质纤维素预处理方面的应用,综述了传统DESs结构对溶解和提取木质素影响的应用进展。最后,展望了 DESs的设计合成及其对木质素溶解和提取方面的研究方向。

    低共熔溶剂分类溶解和提取木质素

    基于机器学习的生物质热解高值化利用研究进展

    薛培轩贺添乐夏加庚杨雯淇...
    91-104页
    查看更多>>摘要:生物质热解是一种高效的生物质资源利用方式,然而热解过程影响因素众多,传统方法很难全面了解影响因素与热解结果之间的关联。为了解决这一问题,研究人员采用机器学习方法建立生物质热解模型,并针对模型的优化与应用开展深入研究。鉴于此,本综述在简单介绍机器学习方法的基础上,从热解动力学参数、热解产物产率和热解产物特性3个方面,对应用机器学习方法建立生物质热解过程模型的相关工作进行了总结,寻找热解条件与热解结果之间关联性的规律。同时讨论了机器学习在生物质热解领域的相关研究中存在的问题和未来的研究方向,以期进一步推动机器学习方法在生物质热解领域的发展和应用。

    生物质热解机器学习关联性动力学产物特性

    纤维素基室温磷光材料研究进展

    吕保中彭锋
    105-114页
    查看更多>>摘要:有机室温磷光(RTP)材料在光电器件、生物成像、信息加密和防伪等领域极具应用前景,近年来获得了广泛关注。将纤维素转化为RTP材料可有效解决传统RTP材料合成复杂、成本高、难以大规模制备、加工性能低、缺乏可再生性及污染环境等一系列问题,同时为纤维素的高值化利用提供新途径。本文综述了纤维素基RTP材料的设计思路:纤维素中的杂原子或不饱和基团的簇聚自身可发射RTP,通过合理改性可增强其性能;纤维素中含有大量活性羟基,可形成氢键/共价键网络,提供刚性环境,是构建有机RTP材料的良好基质;纤维素可作为碳源转化为具有RTP性质的碳点(CDs)。重点介绍了具有变色、刺激响应及圆偏振磷光等特殊磷光属性的纤维素基RTP材料体系,并讨论了其内在的构效关系及潜在应用价值,最后总结了纤维素基RTP材料在材料性能、功能性、应用方面的主要挑战并展望了未来发展前景。

    纤维素半纤维素室温磷光簇聚诱导发光

    计量标准器具 竭诚欢迎使用检定 松香色度标准块本产品具有国内行业中质量检验的权威性长期、周到的售后服务让客户无后顾之忧

    114页

    金属-有机框架催化剂催化解聚木质素生产酚类单体及其衍生物研究进展

    鄢博超赵骏肖锦张素平...
    115-124页
    查看更多>>摘要:木质素是世界上唯一可生产芳香族化合物的可再生资源。金属-有机框架(MOFs)具备金属节点、有机配体和孔结构可灵活功能化的优势,利用MOFs催化木质素高效解聚制备高值酚类单体及其衍生物是木质素资源化利用的最有前景的途径之一。本文介绍了木质素的种类与结构特点,以及MOFs的结构和合成策略,以酚类单体及其衍生物为目标产物,着重介绍了木质素解聚生产酚类单体及其衍生物环烷烃、环己醇的最新进展,并对木质素解聚过程中化学键断裂、官能团加氢脱氧机理进行了归纳。最后,总结了当前MOFs催化木质素解聚存在的问题,并提出了未来可能的发展方向。

    木质素解聚金属-有机框架高值化学品