Мобильная версия

Доступно журналов:

3 288

Доступно статей:

3 891 637

 

Скрыть метаданые

Автор Visakh, P. M.
Автор Thomas, Sabu
Автор Pothan, Laly A.
Дата выпуска 2011
ISBN 978-1-84973-151-5
dc.description Green composites constitute a loosely defined family of materials which are obtained from renewable resources and are degradable through action of living organisms. These materials offer a possible alternative to traditional non-biodegradable materials where recycling is unpractical or not economical. Renewable sources of polymeric materials offer an answer to maintaining sustainable development of economically and ecologically attractive technology. When a biodegradable material (neat polymer, blended product, or composite) is obtained completely from renewable resources we may call it a green polymeric material. Nature provides an impressive array of polymers which are generally biodegradable, and which have the potential to replace many current polymers as biodegradation is part of the natural biogeochemical cycle. Natural polymers, such as proteins, starch, chitin and cellulose are examples of such polymers. In addition, Natural rubber latex (NR) Poly lactic acid (PLA) from corn and polyalkanoates (PHA) from bacteria are other green polymers.Green nanomaterials or bio nanomaterials could be easily prepared from animals and plants. These nano sized materialsâ properties are comparable to perfect crystals. In most cases, aqueous suspensions of these nano crystallites are prepared by simple mechanical stirring and acid hydrolysis process. The object of this treatment is to dissolve away regions of low lateral order so that the water-insoluble, highly crystalline residue may be converted into a stable suspension by subsequent vigorous mechanical shearing action. During the past decade, many studies have been devoted to mimic biocomposites by blending natural bionanomaterials with various polymer matrices. In this chapter, the recent advances on the preparation and characterization of different type of green nano materials and their polymer nanocomposites are discussed and reported. Macro micro and nanocomposites based on fully renewable polymers (which can be called fully green composites) and their applications are discussed in detail.
Формат application.pdf
Издатель Royal Society of Chemistry
Название Chapter 4
Название Fully Green Bionanocomposites
Тип ART
DOI 10.1039/BK9781849731515-00102
Журнал A Handbook of Applied Biopolymer Technology: Synthesis, Degradation and Applications
Первая страница 102
Последняя страница 128
Аффилиация Visakh P. M.; Centre for Nanoscience and Nanotechnology, Mahatma Gandhi University, P. D. Hills P.O.
Аффилиация Thomas Sabu; Centre for Nanoscience and Nanotechnology, Mahatma Gandhi University, P. D. Hills P.O.
Аффилиация Pothan Laly A.; Department of Chemistry, Bishop Moore College, Mavelikare
Библиографическая ссылка D. Klemm, H. Brigitte, F. Hans-Peter, B. Andreas, J. Chem.-Inform., 2005, 36, 36
Библиографическая ссылка D. M. Updegraff, J. Anal. Biochem., 1969, 32, 420
Библиографическая ссылка A. K. Bledzki, S. Reihmane, J. Gassan, J. Appl. Polym. Sci., 1996, 59, 1329
Библиографическая ссылка K. G. Satyanarayana, K. Sukumaran, P. S. Mukherjee, C. P. Pavitharan, J. Compos., 1990, 12, 117
Библиографическая ссылка C. Klason, J. Kubat, H. E. Stromvall, J. Polym. Mater., 1985, 11, 9
Библиографическая ссылка P. Zadorecki, A. J Michell, J. Polym. Compos, 1989, 10, 69
Библиографическая ссылка D. Maldas, B. V. Kokta, R. Raj, G. C. Daneault, J. Polym., 1988, 29, 1255
Библиографическая ссылка S. Kuga, R. M. Brown, J. Carbohydr. Res., 1988, 180, 345
Библиографическая ссылка K. R. Z. Andress, J. Phys. Chem. Abt. B, 1929, 4, 190
Библиографическая ссылка J. Blackwell, F. Kolpak, J. Macromol., 1976, 9, 273
Библиографическая ссылка H. Chanzy, Y. Nishiyama, P. Langan, J. Am. Chem. Soc., 1999, 121, 9940
Библиографическая ссылка S. Watanabe, J. Ohkita, J. Hayashi, A. Sufoka, J. Polym. Lett, 1975, 13, 23
Библиографическая ссылка A. J. Sarko, J. Southwick, J. Hayashi, J. Macromol., 1976, 9, 857
Библиографическая ссылка H. Chanzy, A. Buleon, J. Polym. Sci. Polym. Phys. Ed, 1980, 18, 1209
Библиографическая ссылка E. Togawa, R. M. Brown, T. J. Kondo, J. Biomacromol., 2001, 2, 1324
Библиографическая ссылка J. Li, J. F. Revol, R. H. Marchessault, J. Appl. Polym. Sci., 1997, 65, 373
Библиографическая ссылка Y. Yamaguchi, T. T. Nge, A. Takemura, N. Hori, H. Ono, J. Biomacromol., 2005, 6, 1941
Библиографическая ссылка B. Krajewska, J. Enzyme Microbiol. Technol., 2004, 35, 126
Библиографическая ссылка N. L. Yusof, A. Wee, L. Y. Lim, E. Khor, J. Biomed. Mater. Res. A, 2003, 66, 224
Библиографическая ссылка M. Kanke, H. Katayama, S. Tsuzuki, H. Kuramoto, J. Chem. Pharm. Bull., 1989, 37, 523
Библиографическая ссылка Y. Kato, H. Onishi, Y. J. Machida, J. Curr. Pharm. Biotechnol., 2003, 4, 303
Библиографическая ссылка R. Marguerite, J. Prog. Polym. Sci., 2006, 31, 603
Библиографическая ссылка J.-F. Rovel, R. H. Marchessaultf, J. Biomacromol., 1993, 15, 329
Библиографическая ссылка C. J. Brine, P. R. Austin, ACS Symp. Ser., 1975, 18, 505
Библиографическая ссылка S. B. Murry, A. C. Neville, J. Int. Boil. Macromol., 1997, 20, 123
Библиографическая ссылка S. B. Murry, A. C. Neville, J. Int. Boil. Macromol., 1998, 22, 137
Библиографическая ссылка N. K. Gopalan, A. Dufresne, J. Biomacromol., 2003, 4, 657
Библиографическая ссылка A. Morin, A. Dufresne, J. Macromol., 2002, 35, 2190
Библиографическая ссылка N. K. Gopalan, A. Dufresne, J. Biomacromol., 2003, 4, 666
Библиографическая ссылка N. K. Gopalan, A. Dufresne, J. Biomacromol., 2003, 4, 1835
Библиографическая ссылка M. A. S. Samir, A. F. Alloin, J. Y. Sanche, N. E. Kissi, A. Dufresne, J. Macromol., 2004, 37, 1386
Библиографическая ссылка H. W. Gonell, J. Z. Physiol. Chem., 1926, 152, 18
Библиографическая ссылка G. L. Clark, A. F. Smith, J. Phys. Chem., 1936, 40, 863
Библиографическая ссылка K. H. Gardner, J. Blackwell, J. Biopolym., 1975, 14, 1581
Библиографическая ссылка R. Minke, J. Blackwell, J. Mol. Biol., 1978, 120, 167
Библиографическая ссылка Y. Saito, T. Okano, H. Chanzy, J. Sugiyama, J. Struct. Biol., 1995, 114, 218
Библиографическая ссылка M.-J. Chretiennot-Dinet, M.-M. Giraud-Guille, D. Vaulot, J.-L. Putaux, H. Chanzy, J. Phycol., 1997, 33, 666
Библиографическая ссылка F. Gaill, J. Persson, P. Sugiyama, R. Vuong, H. Chanzy, J. Struct. Biol, 1992, 109, 116
Библиографическая ссылка J. Blackwell, J. Biopolym., 1969, 7, 281
Библиографическая ссылка L. Averous, J. Macromol. Sci. C Polym. Rev., 2004, 44, 231
Библиографическая ссылка S. S. Ray, M. Bousmia, J. Prog. Mater. Sci., 2005, 50, 962
Библиографическая ссылка M. Battacharya, U. R. Vaidya, J. Appl. Polym. Sci, 1994, 52, 617
Библиографическая ссылка R. P. Westoff, F. H. Oety, C. L. Mehlttter, C. R. Russell, J. Ind. Eng. Chem., Prod. Res. Dev., 1974, 13, 123
Библиографическая ссылка K. Wrick, Nutraceut. World, 2003, 6, 32
Библиографическая ссылка K. Oksmana, M. Skrifvars, J.-F. Selin, J. Comp. Sci. Tech., 2003, 63, 1317
Библиографическая ссылка S. Vainionpaa, P. Rokkanen, P. Torrmala, J. Prog. Polym. Sci., 1989, 14, 679
Библиографическая ссылка M. J. Manninen, U. Päivärinta, H. Pätiälä, P. Rokkanen, R. Taurio, M. Tamminmäki, J. Mater. Sci., 1992, 3, 245
Библиографическая ссылка I. Takashi, K. Yuji, K. Junji, M. Taktayasu, Proc. JSAE Annu. Congr., 2003, 60, 11
Библиографическая ссылка M. S. Huda, L. T. Drzal, A. K. Mohanty, M. Misra, J. Comp. Sci. Tech., 2006, 6, 1813
Библиографическая ссылка A. K. Mohanty, M. Misra, L. T. Drzal, J. Polym. Environ., 2002, 10, 19
Библиографическая ссылка M. S. Huda, L. T. Drzal, M. Misra, A. K. Mohanty, K. Williams, D. F. Mielewski, J. Ind. Eng. Chem. Res., 2005, 44, 5593
Библиографическая ссылка S. H. Lee, S. Wang, J. Compos. A, 2006, 37, 80
Библиографическая ссылка H.-Y. Cheung, K.-T. Lau, X.-M. Tao, D. Hui, J. Compos. B, 2008, 39, 1026
Библиографическая ссылка D. Garlotta, J. Polym. Environ., 2001, 9, 63
Библиографическая ссылка B. Gupta, N. Revagade, J. Hilborn, J. Prog. Polym. Sci., 2007, 32, 455
Библиографическая ссылка M. Leimser, Werkstoff der Zukunft. Kunststoff Trends, 2006, 1, 22 [in German]
Библиографическая ссылка B. Kucera, Bioplastics Mag., 2007, 2, 20
Библиографическая ссылка D. Garlotta, J. Polym. Environ., 2001, 9, 63
Библиографическая ссылка R. E. Drumright, P. R. Gruber, D. E. Henton, J. Adv. Mater., 2000, 12, 1841
Библиографическая ссылка L. Cabedo, J. L. Feijoo, M. P. Villanueva, J. M. Lagaro, E. Gimenez, Macromol. Symp., 2006, 233, 191
Библиографическая ссылка S. Solarski, M. Ferreira, E. Devaux, G. Fontaine, P. Bachelet, S. Bourbigot, J. Appl. Polym. Sci., 2008, 109, 841
Библиографическая ссылка S. Solarski, F. Mahjoubi, M. Ferreira, E. Devaux, P. Bachelet, S. Bourbigot, J. Mater. Sci., 2007, 42, 5105
Библиографическая ссылка S. Bourbigot, G. Fontaine, S. Duquesne, R. Delobel, J. Nanotechnol., 2008, 5, 683
Библиографическая ссылка J. Zhan, L. Song, S. Nie, Y. Hua, J. Pol. Deg. Stab., 2009, 94, 291
Библиографическая ссылка K. Kimura, Y. Horikoshi, J. Sci. Technol., 2005, 41, 173
Библиографическая ссылка C. Reti, M. Casetta, S. Duquesne, S. Bourbigot, R. Delobel, J. Polym. Adv. Technol., 2008, 19, 628
Библиографическая ссылка S. Bourbigot, S. Duquesne, G. Fontaine, S. Bellayer, T. Turf, F. Samyn, J. Mol. Cryst. Liq. Cryst., 2008, 486, 325
Библиографическая ссылка R. Bhardwaj, A. K. Mohanty, J. Biomacromol., 2007, 8, 2476
Библиографическая ссылка P. Kulpinski, J. Appl. Polym. Sci., 2005, 98, 1855
Библиографическая ссылка G. F. G. Torres, M. G. Clara, M. C. B. Cristian, J. Biomater., 2009, 5, 1605
Библиографическая ссылка P. Hajji, J. Y. Cavaille, V. Favier, C. Gauthier, G. Vigier, J. Polym. Compos., 1996, 17, 4
Библиографическая ссылка M. Grunert, W. T. Winter, J. Polym. Environ., 2002, 10, 27
Библиографическая ссылка V. Favier, H. Chanzy, J. Y. Cavaille, J. Macromol., 1996, 28, 6365
Библиографическая ссылка K. Oksman, A. P. Mathew, D. Bondeson, I. Kvien, J. Compos. Sci. Technol., 2006, 66, 2776
Библиографическая ссылка S. M. A. S. Azizi, F. Alloin, S. Jean-Yves, A. Dufresne, J. Polym., 2004, 45, 4149
Библиографическая ссылка K. Oksman, D. Bondeson, J. Compos. Part A, 2007, 38, 2486
Библиографическая ссылка N. K. Gopalan, A. Dufresne, J. Biomacromol., 2003, 4, 1835
Библиографическая ссылка J. Sriupayo, P. Supaphol, J. Blackwell, R. Rujiravanit, J. Polym, 2005, 46, 5637
Библиографическая ссылка N. K. Gopalan, A. Dufresne, J. Biomacromol., 2003, 4, 657
Библиографическая ссылка H. Angellier, S. M. Boisseau, L. Lebrun, A. Dufresne, J. Macromol., 2005, 38, 3783
Библиографическая ссылка Y. Lu, L. Weng, L. Zhang, J. Biomacromol., 2004, 5, 1046
Библиографическая ссылка L. S. Liu, V. L. Finkenstadt, C. K. Liu, T. Jin, M. L. Fishman, K. B Hicks, J. Appl. Polym. Sci., 2007, 106, 801
Библиографическая ссылка P. Maiti, K. Yamada, M. Okamoto, K. Ueda, K. Okamoto, J. Chem. Mater., 2002, 14, 4654
Библиографическая ссылка N. Ogata, G. Jimenez, H. Kawai, T. Ogihara, J. Polym. Sci. Part B: Polym. Phys., 1997, 35, 389
Библиографическая ссылка J. W. Rhim, S. I. Hong, C. S. Ha, J. Food Sci. Technol., 2009, 42, 612
Библиографическая ссылка S. Ochi, J. Mech. Mater., 2008, 40, 446
Библиографическая ссылка S. Ochi, J. Mech. Mater., 2008, 40, 446
Библиографическая ссылка P. Pan, B. Zhu, W. Kai, S. Serizawa, M. Iji, Y. Inoue, J. Appl. Polym. Sci., 2007, 105, 1511
Библиографическая ссылка B. Bax, J. Müssig, J. Compos. Sci. Technol., 2008, 68, 1601
Библиографическая ссылка J. Ganster, H. P. Fink, J. Cellulose, 2006, 13, 271
Библиографическая ссылка M. Shibata, S. Oyamada, S. Kobayashi, D. Yaginuma, J. Appl. Polym. Sci., 2004, 92, 3857
Библиографическая ссылка R. Tokoro, D. M. Vu, K. Okubo, T. Tanaka, T. Fujii, T. Fujiura, J. Mater. Sci., 2008, 43, 775
Библиографическая ссылка D. Cho, J. M. Seo, H. S. Lee, C. W. Cho, S. O. Han, W. H. Park, J. Adv. Compos. Mater., 2007, 16, 299
Библиографическая ссылка R. Hu, J. K. Lim, J. Compos. Mater., 2007, 41, 1655
Библиографическая ссылка M. S. Huda, L. T. Drzal, A. K. Mohanty, M. Misra, J. Compos. Sci. Technol., 2008, 68, 424
Библиографическая ссылка K. Oksman, M. Skrifvars, J. F. Selin, J. Compos. Sci. Technol., 2003, 63, 1317
Библиографическая ссылка R. Masirek, Z. Kulinski, D. Chionna, E. Piorkowska, M. Pracella, J. Appl. Polym. Sci., 2007, 105, 255
Библиографическая ссылка S. Serizawa, K. Inoue, M. Iji, J. Appl. Polym. Sci., 2006, 100, 618
Библиографическая ссылка K. Okubo, T. Fujii, N. Yamashita, J. Ser. A, 2005, 48, 199
Библиографическая ссылка C. Sha, L. Kin-tak, L. Tao, Z. Yongqing, L. Pou-Man, Y. Yansheng, J. Compos. Part B, 2009, 40, 650
Библиографическая ссылка M. Pluta, A. Galeski, M. Alexandre, M. A. Paul, P. Dubois, J. Appl. Polym. Sci., 2002, 86, 1497
Библиографическая ссылка H. S. Huda, L. T. Drzal, A. K. Mohanty, M. Misra, J. Comput. Sci. Technol., 2006, 66, 1813
Библиографическая ссылка M. S. Huda, L. T. Drzal, M. Misra, A. K. Mohanty, J. Appl. Polym. Sci., 2006, 102, 4856
Библиографическая ссылка A. P. Mathew, K. Oksman, M. Sain, J. Appl. Polym. Sci., 2005, 97, 2014
Библиографическая ссылка A. P. Mathew, K. Oksman, M. Sain, J. Appl. Polym. Sci., 2006, 101, 300
Библиографическая ссылка M. Shibata, K. Ozawa, N. Teramoto, R. Yosomiya, H. Takeishi, J. Macromol. Mat. Eng., 2003, 288, 35
Библиографическая ссылка D. Plackett, T. L. Andersen, W. B. Pedersen, L. Nielsen, J. Comput. Sci. Technol., 2003, 63, 1287
Библиографическая ссылка K. Oksman, M. Skrifvars, J. F. Selin, J. Comput. Sci. Technol., 2003, 63, 1317
Библиографическая ссылка T. Nishino, K. Hirao, M. Kotera, K. Nakamae, H. Inagaki, J. Comput. Sci. Technol., 2003, 63, 1281

Скрыть метаданые