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Enregistrement W4318754323 · doi:10.1021/acs.chemrev.2c00611

Understanding Nanocellulose–Water Interactions: Turning a Detriment into an Asset

2023· review· en· W4318754323 sur OpenAlexaff
Laleh Solhi, Valentina Guccini, Katja Heise, Iina Solala, Elina Niinivaara, Wenyang Xu, Karl Mihhels, Marcel Kröger, Zhuojun Meng, Jakob Wohlert, Han Tao, Emily D. Cranston, Eero Kontturi

Notice bibliographique

RevueChemical Reviews · 2023
Typereview
Langueen
DomaineMaterials Science
ThématiqueAdvanced Cellulose Research Studies
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesLuonnontieteiden ja Tekniikan Tutkimuksen Toimikunta
Mots-clésNanocelluloseNanotechnologyCellulosic ethanolChemistryCelluloseWater chemistryPolymer scienceBiochemical engineeringMaterials scienceEnvironmental chemistryEngineeringOrganic chemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Modern technology has enabled the isolation of nanocellulose from plant-based fibers, and the current trend focuses on utilizing nanocellulose in a broad range of sustainable materials applications. Water is generally seen as a detrimental component when in contact with nanocellulose-based materials, just like it is harmful for traditional cellulosic materials such as paper or cardboard. However, water is an integral component in plants, and many applications of nanocellulose already accept the presence of water or make use of it. This review gives a comprehensive account of nanocellulose-water interactions and their repercussions in all key areas of contemporary research: fundamental physical chemistry, chemical modification of nanocellulose, materials applications, and analytical methods to map the water interactions and the effect of water on a nanocellulose matrix.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,008

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,442
Tête enseignante GPT0,470
Écart entre enseignants0,028 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations433
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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