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Registros recuperados : 44 | |
21. | | SCATOLINO, M. V.; FONSECA, C. S.; GOMES, M. da S.; ROMPA, V. D.; MARTINS, M. A.; TONOLI, G. H. D.; MENDES, L. M. How the surface wettability and modulus of elasticity of the Amazonian paricá nanofibrils films are affected by the chemical changes of the natural fibers. European Journal of Wood and Wood Products, v. 76, n. 6, 2018. p. 1581-1594 Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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22. | | FONSECA, A. S.; PANTHAPULAKKAL, S.; KONAR, S. K.; SAIN, M.; BUFALINOF, L.; RAABE, J.; MIRANDA, I. P. A.; MARTINS, M. A.; TONOLI, G. H. D. Improving cellulose nanofibrillation of non-woodfiber using alkaline andbleaching pre-treatments. Industrial Crops & Products, n. 131, 2019. 203-212 Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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23. | | TONOLI, G. H. D.; TEIXEIRA, E. M.; CORRÊA, A. C.; MARCONCINI, J. M.; CAIXETA, L. A.; PEREIRA-DA-SILVA, M. A.; MATTOSO, L. H. C. Cellulose micro/nanofibres from Eucalyptus kraft pulp: preparation and properties. Carbohydrate Polymers, Barking, v. 89, p. 80-88, 2012. Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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24. | | SILVA, L. E.; CLARO, P. I. C.; SANFELICE, R. C.; GUIMARÃES JÚNIOR, M.; OLIVEIRA, J. E.; UGUCIONI, J. C.; CORREA, D. S.; TONOLI, G. H. D. Cellulose nanofibrils modification with polyaniline aiming at enhancing electrical properties for application in flexible electronics. Cellulose Chemistry and Technology, v. 53, n. 7-8, 2019. 775 - 786 Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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25. | | MASCARENHAS, A. R. P.; MENDONÇA, M. C.; DIAS, M. C.; MARTINS, M. A.; MELO, R. R. de; DAMASIO, R. A. P.; TONOLI, G. H. D. Production of cellulose micro/nanofbrils with sodium silicate: impact on energy consumption, microstructure, crystallinity and stability of suspensions. Nordic Pulp & Paper Research Journal, v. 37, n. 4, 2022. 686-701 Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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26. | | MESQUITA, R. G. A.; CÉSAR, A. A. S.; MENDES, R. F.; MENDES, L. M.; MARCONCINI, J. M.; GLENN, G.; TONOLI, G. H. D. Polyester composites reinforced with corona-treated fibers from pine, eucalyptus and sugarcane bagasse. In: Journal Polymers Environment, New York, n. 25, p. 800-811, 2017. Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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27. | | MASCARENHAS, A. R. P.; SCATOLINO, M. V.; DIAS, M. C.; MARTINS, M. A.; MELO, R. R. de; DAMÁSIO, R. A. P.; MENDONÇA, M. C.; TONOLI, G. H. D. Fibers pre-treatments with sodium silicate afect the properties of suspensions, flms, and quality index of cellulose micro/nanofbrils. Nordic Pulp & Paper Research Journal, v. 37, n. 3, 2022. 534-552 Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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28. | | FONSECA, A. de S.; RAABE, J.; DIAS, L. M. S.; BALIZA, A. E. R.; TONOLI, G. H. D.; VASCONCELOS, R.; MARCONCINI, J. M. Avaliação preliminar do potencial de fibras amazônicas para extração de nanocristais de celulose. In: WORKSHOP DA REDE DE NANOTECNOLOGIA APLICADA AO AGRONEGÓCIO, 7.; ESCOLA DE NANOTECNOLOGIA, 3., 2013, São Carlos, SP. Anais... São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação, 2013. p. 476-478 Editores: Maria Alice Martins, Odílio Benedito Garrido de Assis, Caue Ribeiro, Luiz Henrique Capparelli Mattoso. CD-ROM. Editores: Maria Alice Martins, Odílio Benedito Garrido de Assis, Caue Ribeiro, Luiz Henrique Capparelli Mattoso. Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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29. | | LEITE, E. R. da S.; PROTÁSIO, T. de P.; ROSADO, S. C. da S.; TRUGILHO, P. F.; TONOLI, G. H. D.; BUFALINO, L. Avaliação da qualidade da madeira de Coffea arabica L. como fonte de bioenergia. Cerne, Lavras, v. 20, n. 4, p. 541-549, 2014. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
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30. | | RAABE, J.; FONSECA, A. de S.; BUFALINO, L.; RIBEIRO, C.; MARTINS, M. A.; MARCONCINI, J. M.; MENDES, L. M.; TONOLI, G. H. D. Biocomposite of cassava starch reinforced with cellulose pulp fibers modified with deposition of silica (SiO2) nanoparticles. Journal of nanomaterials, [S. l.], v. 2015, p. 1-9, 2015. Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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31. | | GUIMARÃES, B. M. R.; SCATOLINO, M. V.; MARTINS, M. A.; FERREIRA, S. R.; MENDES, L. M.; LIMA, J. T.; GUIMARÃES JUNIOR, M.; TONOLI, G. H. D. Bio-based films/nanopapers from lignocellulosic wastes for production of added-value micro-/nanomaterials. Environmental Science and Pollution Research, v. 29, 2022. 8665-8683 Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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32. | | SENA NETO, A. R.; ARAUJO, M. A. M.; BARBOZA, R. M. P.; FONSECA, A. S.; TONOLI, G. H. D.; SOUZA, F. V. D.; MATTOSO, L. H. C.; MARCONCINI, J. M. Comparative study of 12 pineapple leaf fiber varieties for use asmechanical reinforcement in polymer composites. Industrial Crops and Products, v. 64, p. 68-78, 2015. Biblioteca(s): Embrapa Mandioca e Fruticultura. |
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33. | | SENA NETO, A. R.; ARAUJO, M. A. M.; BARBOZA, R. M. P.; FONSECA, A. S.; TONOLI, G. H. D.; SOUZA, F. V. D.; MATTOSO, L. H. C.; MARCONCINI, J. M. Comparative study of 12 pineapple leaf fiber varieties for use as mechanical reinforcement in polymer composites. Industrial Crops and Products, [S. l.], v. 64, p. 68-78, 2015. Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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34. | | DIAS, M. C.; ZIDANES, U. L.; MASCARENHAS, A. R. P.; SETTER, C.; SCATOLINO, M. V.; MARTINS, M. A.; MORI, F. A.; BELGACEM, M. N.; TONOLI, G. H. D.; FERREIRA, S. R. Mandacaru cactus as a source of nanofibrillated cellulose for nanopaper production. International Journal of Biological Macromolecules, v. 235, 123850, 2023. 1-11 Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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35. | | FONSECA, A. S.; RAABE, J.; DIAS, L. M.; BALIZA, A. E. R.; COSTA, T. G.; SILVA, L. E.; VASCONCELOS, R. P.; MARCONCINI, J. M.; SAVASTANO JR, H.; MENDES, L. M.; YU, A.; ORTS, W. J.; TONOLI, G. H. D. Main characteristics of underexploited Amazonian palm fibers for using as potential reinforcing materials Waste and Biomass Valorization, v. 9, n. 53, 2018 18 p. Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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36. | | FERREIRA, L. F.; FIGUEIREDO, L. P.; MARTINS, M. A.; LUVIZARO, L. B.; bLARA, B. R. B.; OLIVEIRA, C. R.; GUIMARÃES JUNIOR, M.; TONOLI, G. H. D.; DIAS, M. V. Active coatings of thermoplastic starch and chitosan with alpha-tocopherol/bentonite for special green coffee beans. International Journal of Biological Macromolecules, v. 170, 2021. 810 - 819 Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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37. | | SETTER, C.; MASCARENHAS, A. R. P.; DIAS, M. C.; MEIRA, A. C. F. O.; CARVALHO, N. T. S.; LOURENÇO, M. S.; MARTINS, M. A.; TONOLI, G. H. D.; OLIVEIRA, T. J. P. de. Surface modification of cellulosic nanofibrils by spray drying: Drying yield and microstructural, thermal and chemical characterization. Industrial Crops & Products, v. 201, 116899, 2023. 1 - 15 Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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38. | | BUFALINO, L.; SENA NETO, A. R. de; TONOLI, G. H. D.; FONSECA, A. de S.; COSTA, T. G.; MARCONCINI, J. M.; COLODETTE, J. L.; LABORY, C. R. G.; MENDES, L. M. How the chemical nature of Brazilian hardwoods affects nanofibrillation of cellulose fibers and film optical quality. Cellulose, [S. l.], v. 22, p. 3657-3672, 2015. Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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39. | | SILVA, D. W.; SCATOLINO, M. V.; PEREIRA, T. G. T.; VILELA, A. P.; EUGENIO, T. M. C.; MARTINS, M. A.; MENDES, R. F.; BUFALINO, L.; TONOLI, G. H. D.; MENDES, L. M. Influence of thermal treatment of eucalyptus fibers on the physical-mechanical properties of extruded fiber-cement composites. Materials Today: Proceedings, v. 31, 2020. S348-S352 Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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40. | | FERREIRA, L. F.; OLIVEIRA, A. C. S.; BEGALI, D. O.; SENA NETO, A. R.; MARTINS, M. A.; OLIVEIRA, J. E.; BORGES, S. V.; YOSHIDA, M. I.; TONOLI, G. H. D.; DIAS, M. V. Characterization of cassava starch/soy protein isolate blends obtained by extrusion and thermocompression. Industrial Crops & Products, v. 160, 113092, 2021. 1 - 11 Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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Registros recuperados : 44 | |
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| Acesso ao texto completo restrito à biblioteca da Embrapa Instrumentação. Para informações adicionais entre em contato com cnpdia.biblioteca@embrapa.br. |
Registro Completo
Biblioteca(s): |
Embrapa Instrumentação. |
Data corrente: |
05/07/2023 |
Data da última atualização: |
05/07/2023 |
Tipo da produção científica: |
Artigo em Periódico Indexado |
Circulação/Nível: |
A - 1 |
Autoria: |
SETTER, C.; MASCARENHAS, A. R. P.; DIAS, M. C.; MEIRA, A. C. F. O.; CARVALHO, N. T. S.; LOURENÇO, M. S.; MARTINS, M. A.; TONOLI, G. H. D.; OLIVEIRA, T. J. P. de. |
Afiliação: |
MARIA ALICE MARTINS, CNPDIA. |
Título: |
Surface modification of cellulosic nanofibrils by spray drying: Drying yield and microstructural, thermal and chemical characterization. |
Ano de publicação: |
2023 |
Fonte/Imprenta: |
Industrial Crops & Products, v. 201, 116899, 2023. |
Páginas: |
1 - 15 |
ISSN: |
0926-6690 |
DOI: |
https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2023.116899 |
Idioma: |
Inglês |
Conteúdo: |
This study investigated the effect of the addition of cationic surfactant cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) in cellulose nanofibril suspensions (CNF) on the efficiency of the spray drying process, as well as on the properties of the dried microparticles and on their water redispersibility. The results indicated that CNF pretreated with 10% sodium silicate and modified with surfactant resulted in higher drying yields. The particle sizes formed by drying depended on the characteristics of the precursor CNF, in general, the particles were smaller than 8 µm. The crystalline fraction of all particles produced was higher than that of never dried (ND) CNF, furthermore the powders were thermostable at elevated temperatures (>200 ◦C), which provides good evidence for applications in composites. Water stability showed that the rehydrated cellulose solutions were influenced by the treatments and the drying process. The addition of surfactant proves attractive to increase the spray drying yield of CNF, bringing prospects regarding cost reduction and expansion of CNF commercialization. Furthermore, the results provide fundamental insights into the relationship between the surface modification of CNF associated with the drying process with the characteristics of the spray-dried material. |
Palavras-Chave: |
Nanofibrillated cellulose; Redispersion; Spray dryer; Surfactant. |
Categoria do assunto: |
-- |
Marc: |
LEADER 02250naa a2200301 a 4500 001 2154808 005 2023-07-05 008 2023 bl uuuu u00u1 u #d 022 $a0926-6690 024 7 $ahttps://doi.org/10.1016/j.indcrop.2023.116899$2DOI 100 1 $aSETTER, C. 245 $aSurface modification of cellulosic nanofibrils by spray drying$bDrying yield and microstructural, thermal and chemical characterization.$h[electronic resource] 260 $c2023 300 $a1 - 15 520 $aThis study investigated the effect of the addition of cationic surfactant cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) in cellulose nanofibril suspensions (CNF) on the efficiency of the spray drying process, as well as on the properties of the dried microparticles and on their water redispersibility. The results indicated that CNF pretreated with 10% sodium silicate and modified with surfactant resulted in higher drying yields. The particle sizes formed by drying depended on the characteristics of the precursor CNF, in general, the particles were smaller than 8 µm. The crystalline fraction of all particles produced was higher than that of never dried (ND) CNF, furthermore the powders were thermostable at elevated temperatures (>200 ◦C), which provides good evidence for applications in composites. Water stability showed that the rehydrated cellulose solutions were influenced by the treatments and the drying process. The addition of surfactant proves attractive to increase the spray drying yield of CNF, bringing prospects regarding cost reduction and expansion of CNF commercialization. Furthermore, the results provide fundamental insights into the relationship between the surface modification of CNF associated with the drying process with the characteristics of the spray-dried material. 653 $aNanofibrillated cellulose 653 $aRedispersion 653 $aSpray dryer 653 $aSurfactant 700 1 $aMASCARENHAS, A. R. P. 700 1 $aDIAS, M. C. 700 1 $aMEIRA, A. C. F. O. 700 1 $aCARVALHO, N. T. S. 700 1 $aLOURENÇO, M. S. 700 1 $aMARTINS, M. A. 700 1 $aTONOLI, G. H. D. 700 1 $aOLIVEIRA, T. J. P. de 773 $tIndustrial Crops & Products$gv. 201, 116899, 2023.
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Embrapa Instrumentação (CNPDIA) |
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