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(1)本発明のセルロースナノファイバーは、平均重合度が600以上30000以下であり、アスペクト比が20〜10000であり、平均直径が1〜800nmであり、X線回折パターンにおいて、Iβ型の結晶ピークを有することを特徴とする。
(2)本発明のセルロースナノファイバーは、水酸基が修飾基により化学修飾されていることが好ましい。
(3)本発明のセルロースナノファイバーは、SP値8〜13の有機溶媒における飽和吸収率が300〜5000質量%であることが好ましい。
(4)本発明のセルロースナノファイバーは、前記有機溶媒が、非水溶性溶媒であることが好ましい。
(5)本発明のセルロースナノファイバーは、前記修飾基により、水酸基がエステル化またはエーテル化されていることが好ましい。
)本発明のセルロースナノファイバーは、全体の水酸基のうち0.01%から50%、化学修飾されていることが好ましい。
)本発明の複合樹脂組成物は、前記セルロースナノファイバーを樹脂中に含有することを特徴とする。
)本発明の複合樹脂組成物は、400〜700nmにおける平均光線透過率が60%以上であることが好ましい。
)本発明の成形体は、前記複合樹脂組成物を成形してなることを特徴とする。
10)本発明のセルロースナノファイバーの製造方法は、セルロース原料をイオン液体を含む溶液中で解繊処理及び化学修飾することを特徴とする。
本発明のセルロースナノファイバーは、X線回折パターンにおいて、Iβ型の結晶ピークを有する。セルロースI型はIα型結晶とIβ型結晶の複合結晶であり、木綿などの高等植物由来セルロースはIβ型結晶成分が多いが、バクテリアセルロースの場合はIα型結晶成分が多い。本発明のセルロースナノファイバーは、木材等を用いて得られるものであるため、Iβ型結晶を主成分とする。
従って、本発明のセルロースナノファイバーは、図1に示されるようIβ型結晶特有のパターンを示す。
また、本発明のセルロースナノファイバーはIβ型結晶を主成分としているので、Iα型結晶成分の多いバクテリアセルロースに比べて補強効果に優れる。
(3) 結晶構造解析(XRD)
セルロースナノファイバーの結晶構造を粉末X線回折装置Rigaku UltimaIVを用いて分析した。X線回折パターンが、Iβ型結晶特有のパターンを示す場合には○、そうでない場合には△と判定した。また、実施例及び比較例においてIβ型の結晶型であるものについては○、そうでない場合には×と表記した。

Claims (10)

  1. 平均重合度が600以上30000以下であり、アスペクト比が20〜10000であり、平均直径が1〜800nmであり、X線回折パターンにおいて、Iβ型の結晶ピークを有することを特徴とするセルロースナノファイバー。
  2. 水酸基が修飾基により化学修飾されている請求項1に記載のセルロースナノファイバー。
  3. SP値8〜13の有機溶媒における飽和吸収率が300〜5000質量%である請求項2に記載のセルロースナノファイバー。
  4. 前記有機溶媒は、非水溶性溶媒である請求項3に記載のセルロースナノファイバー。
  5. 前記修飾基により、水酸基がエステル化またはエーテル化されている請求項2〜4のいずれか一項に記載のセルロースナノファイバー。
  6. 全体の水酸基のうち0.01%から50%が修飾基により化学修飾されている請求項2〜5のいずれか一項に記載のセルロースナノファイバー。
  7. 請求項1〜のいずれか一項に記載のセルロースナノファイバーを樹脂中に含有することを特徴とする複合樹脂組成物。
  8. 400〜700nmにおける平均光線透過率が60%以上である請求項1〜7のいずれか一項に記載の複合樹脂組成物。
  9. 請求項8に記載の複合樹脂組成物を成形してなることを特徴とする成形体。
  10. セルロース原料を、イオン液体を含む溶液中で解繊処理及び化学修飾することを特徴とする請求項1〜のいずれか一項に記載のセルロースナノファイバーの製造方法。
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