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Accès ouvert déclaré 2026 article

Multilayer cellulose hybrid films with tunable UV selectivity and mechanical performance

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Résumé fourni par la source

Self-standing films that combine low thickness with robust mechanical performance and selective UV shielding are increasingly needed for lightweight protective materials based on renewable polymers. Regenerated microcrystalline cellulose (MCC) provides a sustainable and scalable carbohydrate-polymer platform for such films; however, conventional cellulose formulations face a trade-off between mechanical integrity and optical selectivity when UV-active additives are incorporated. Here, an interface-engineered multilayer design is introduced to overcome this limitation by modular stacking of regenerated cellulose (RC) layers, which densifies interlayers and enhances stress transfer across hydroxyl-rich cellulose interfaces. Increasing the number of stacked layers systematically improves tensile compliance, achieving an elongation at break of approximately 7.5%, consistent with cohesive coupling between adjacent cellulose films. Sepiolite acts as a rheology-active nano-reinforcement that restructures the cellulose casting suspension into a viscoelastic cluster network, yielding tensile strengths up to approximately 9.4 MPa while preserving cellulose crystallinity. In contrast, SiO₂ enables sharp and tunable UV-C attenuation, with an absorption edge adjustable within approximately 2 nm and transmittance below 10% up to 280 nm. In this approach, multilayer stacking is treated as a modular design variable that allows mechanical and optical functions to be independently assigned to different cellulose-based layers, enabling programmable UV-edge tuning without re-optimizing the bulk composition.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Multilayer cellulose hybrid films with tunable UV selectivity and mechanical performance
Date Crossref
01/09/2026
Éditeur
Elsevier BV
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude et ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Institutions déclarées

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Sujets associés

Advanced Cellulose Research StudiesHydrogels: synthesis, properties, applicationsAdvanced Materials and Mechanics

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