[1] 费本华. 努力开创新时期竹产业发展新局面[J]. 中国林业产业,2019(6):16−23.
[2] 王承,尚雪彤,付思雨,等. 竹纤维在纺织上的应用及发展[J]. 服装学报,2019,4(3):201−206. doi: 10.3969/j.issn.1671-7147.2019.03.002
[3] 支博,姚文斌. 竹纤维的吸水性研究[J]. 竹子研究汇刊,2015,34(3):7−12.
[4] Zhang Meng-Yun, Liao Ai-Mei, Thakur Kiran, Huang Ji-Hong, Zhang Jian-Guo, Wei Zhao-Jun. Modification of wheat bran insoluble dietary fiber with carboxymethylation, complex enzymatic hydrolysis and ultrafine comminution[J]. Food chemistry, 2019: 297.
[5] 左迎峰,李萍,刘文杰,等. 碱处理对竹纤维/聚乳酸可降解复合材料性能影响研究[J]. 功能材料,2018,49(2):2006−2012.
[6] Xinnan Cui, Toshiki Honda, Taka-Aki Asoh, Hiroshi Uyama. Cellulose modified by citric acid reinforced polypropylene resin as fillers[J]. Carbohydrate Polymers, 2020: 230.
[7] 顾炼百,丁涛*,江宁. 木材热处理研究及产业化进展[J]. 林业工程学报,2019,4(4):1−11.
[8] 黄慧,王小东,贺磊,王玉. 超声辅助提取对竹纤维结构和机械性能的影响[J]. 世界竹藤通讯,2019,17(5):21−26.
[9] 张艳,何翠,刘玉凌,夏杨毅. 超声波改性对方竹笋膳食纤维性能和结构的影响[J]. 食品与发酵工业,2017,43(1):150−155.
[10] 吴明明,孙占英,赵雄燕. 纤维表面改性及其表征手段研究进展[J]. 应用化工,2019,48(2):462−465. doi: 10.3969/j.issn.1671-3206.2019.02.049
[11] 陈晓宇. γ-射线辐射制备纤维素吸水材料[J]. 江苏农业科学,2017,45(23):267−270.
[12] Ganner Thomas, Sattelkow Jürgen, Rumpf Bernhard, Eibinger Manuel, et al. Direct-Write Fabrication of Cellulose Nano-Structures via Focused Electron Beam Induced Nanosynthesis[J]. Scientific reports, 2016: 6.
[13] 谢非. γ-射线辐照强化F-3A芳纶纤维及表面活化改性研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2018.
[14] 吴帆. 真空条件下辐照及紫外处理对芳纶纤维结构及性能的影响[C]. 中国复合材料学会、杭州市人民政府. 第三届中国国际复合材料科技大会摘要集-分会场46−50. 中国复合材料学会、杭州市人民政府: 中国复合材料学会, 2017: 97.
[15] 任雨离,刘玉凌,何翠,等. 微波和微粉碎改性对方竹笋膳食纤维性能和结构的影响[J]. 食品与发酵工业,2017,43(8):145−150.
[16] 陈雪峰,武凤玲,杨阳. 苹果膳食纤维的挤压改性[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版),2014,32(2):105−108+112.
[17] 刘玉凌. 物理改性方竹笋膳食纤维理化性能及结构的研究[D]. 西南大学, 2016.
[18] Hou A, Wang X, Wu L. Effect of microwave irradiation on the physical properties and morphological structures of cotton cellulose[J]. Carbohydrate Polymers, 2012, 74(4): 934−937.
[19] 国家技术监督局. GB/T 11910-1989水质镍的测定丁二酮肟分光光度法[S].
[20] 行业标准-环保(CN-HJ). HJ 485-2009水质. 铜的测定. 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法[S].
[21] 罗海,岳磊,王乃雯,等. 蒸汽爆破处理对竹纤维的影响[J]. 林业科技开发,2014,28(2):45−48.
[22] 左迎峰,何啸宇,李萍,等. 原位固相聚合法制备聚乳酸-g-竹纤维[J]. 高分子材料科学与工程,2018,34(8):142−148.
[23] 唐爱民. 超声波作用下纤维素纤维结构与性质的研究[D]. 华南理工大学, 2000.
[24] 李涛,张涛,张开瑞,等. 紫外线辐照对棉纤维结构与性能的影响[J]. 纺织学报,2014,35(3):52−56.
[25] R. F. Buson, L. F. L. Melo, M. N. Oliveira, et al. Physical and mechanical characterization of surface treated bamboo fibers[J]. Science and Technology of Materials, 2018.
[26] 徐坚,杨斌,杨猛,等. 空间紫外辐照对高分子材料破坏机理研究综述[J]. 航天器环境工程,2011,28(1):25−30. doi: 10.3969/j.issn.1673-1379.2011.01.005
[27] 李杨,陈凡凡,杨朔,等. 辐照对豆渣可溶性膳食纤维结构与理化性质的影响[J]. 农业机械学报,2019,50(7):372−380.
[28] 李来好,杨少玲,戚勃. 麒麟菜膳食纤维对有益金属钙、锌、铁吸附作用的影响[J]. 中国水产科学,2008(2):323−329. doi: 10.3321/j.issn:1005-8737.2008.02.017
[29] 董静,黄建骅,程岚,等. 改性棕榈纤维活性炭对活性染料的吸附性能[J]. 纺织学报,2014,35(5):72−77.
[30] DONG Z, ZHAO J, DU J, et al. Radiation synthesis of Spherical cellulose-based adsorbent for efficient adsorption and Detoxification of Cr (VI)[J]. Radiation Physics and Chemistry, 2016, 126: 68−74. doi: 10.1016/j.radphyschem.2016.05.013