-
由壳聚糖和柠檬酸钠制备的生物基阻燃剂:提升热塑性聚氨酯弹性体的消防安全性能、透明度和机械性能
这篇研究探讨了如何通过一种新型的环保生物基阻燃剂CS@CNa来提升热塑性聚氨酯弹性体(TPU)复合材料的阻燃性能和烟雾抑制能力。TPU作为一种广泛应用的材料,因其优异的弹性和耐磨性而在多个工业领域占据重要地位,特别是在铁路运输系统中,如高铁的车窗保护膜和座椅覆盖材料。然而,TPU的可燃特性使其在紧急情况下(如火灾)成为安全隐患。特别是在密闭空间中,如铁路车厢,火灾会迅速蔓延,高温会在短时间内导致材料结构严重退化,同时TPU燃烧会产生有毒气体,如氢氰化物(HCN),这些气体在通风不良的环境中迅速积聚,形成高毒性氛围,对人类生命构成更大威胁。因此,提高TPU的阻燃性能、烟雾抑制能力、机械强度、透明
来源:Polymer Degradation and Stability
时间:2025-10-10
-
火灾中电缆绝缘材料在短期极端高温条件下的老化特性
在现代电力系统中,电缆作为电力传输的重要组成部分,其性能与安全运行密切相关。然而,随着电缆隧道数量的增加以及电缆运行时间的延长,火灾风险也相应上升。因此,研究火灾环境下电缆绝缘材料的性能变化具有重要意义。本文针对电缆绝缘材料在短时间极端高温条件下的性能退化问题,通过建立电缆隧道火灾模拟模型和实验平台,深入探讨了短时高温对交联聚乙烯(XLPE)绝缘层的影响,特别是在极端温度下的退化机制和性能变化规律。### 1. 研究背景与意义近年来,电缆隧道的广泛应用使得电缆在高温环境下的安全性问题日益受到关注。虽然电缆隧道中的灭火系统能够在一定程度上抑制火灾对电缆的直接破坏,但由于系统响应时间存在延迟,相邻
来源:Polymer Degradation and Stability
时间:2025-10-10
-
在高炭化金属配位阻燃剂中的钛的催化热解:该阻燃剂用于聚酰胺66的制备
英涛|刘天宇|傅文斌|范一成|倪秀媛中国上海复旦大学高分子科学系,聚合物分子工程国家重点实验室摘要现有研究已经揭示了钛化合物的积极作用,但其阻燃机制仍有待探索和阐明。在此,我们合成了一种基于有机钛的阻燃剂,命名为TiPPDS。合成的TiPPDS具有较高的热稳定性,在800°C时的初始降解温度为303°C,产炭率为64.3%,符合聚酰胺66(PA66)的高温加工要求。阻燃性测试表明,TiPPDS在PA66中表现出优异的阻燃效果。将15 wt%的TiPPDS加入PA66后,极限氧指数(LOI)值提高了28.5%。与纯PA66相比,PA66-15TiPPDS的峰值热释放率和总热释放率分别降低了31%
来源:Polymer Degradation and Stability
时间:2025-10-10
-
热循环与冷热循环耦合应力老化对EP/GF复合材料交流击穿强度降解的影响机制
环氧/玻璃纤维(EP/GF)复合材料是电力设备中广泛使用的绝缘材料,因其出色的机械性能、电气绝缘性能和高环境稳定性而受到重视。然而,在实际应用中,这类材料经常面临复杂的应力环境,尤其是长期的热老化和冷热循环应力的耦合作用。这些耦合应力对EP/GF复合材料的绝缘性能产生深远影响,成为关键电力设备绝缘失效的重要诱因。由于绝缘性能的下降可能导致设备故障,进而引发严重的安全问题,因此深入研究其在耦合应力下的退化机制具有重要意义。本研究旨在揭示EP/GF复合材料在热老化与冷热循环耦合作用下,其交流击穿强度(AC breakdown strength)的退化机制。通过采用多种先进的检测与表征技术,包括傅里
来源:Polymer Degradation and Stability
时间:2025-10-10
-
PBO纤维在紫外线照射后,在高温和高速联合载荷作用下的机械响应
PBO纤维,即聚对苯基苯并二唑纤维,因其卓越的机械性能而被广泛应用于航空航天、军事及运动器材等领域。这种纤维以其高强度、高模量和良好的热稳定性著称,被誉为“21世纪的超级纤维”。然而,尽管其性能优异,PBO纤维在极端环境条件下的表现仍存在诸多未知,特别是当其同时面临温度波动、紫外线辐射和高速载荷时,其内部结构和机械响应的变化机制尚未得到充分研究。本研究通过同步辐射技术、动态机械分析以及傅里叶变换红外光谱等手段,系统地探讨了PBO纤维在这些复合条件下的失效机制。研究发现,随着温度从-20°C升高至100°C,PBO纤维束的拉伸强度从1.7 GPa下降至1.4 GPa。与此同时,结晶度和晶粒尺寸呈
来源:Polymer Degradation and Stability
时间:2025-10-10
-
闭环可循环抗膨胀PVA/银纳米线水凝胶:用于可持续柔性电子产品的材料
近年来,柔性传感器因其在人机交互、健康监测以及智能机器人触觉感知等领域的广泛应用而受到广泛关注。这类传感器能够适应复杂的曲面变形,承受动态机械负载,并与生物组织实现良好的机械兼容性。然而,其实际应用仍面临诸多挑战,尤其是在材料的抗吸水性能和可回收性方面。为了克服这些局限性,研究人员探索了多种策略,其中一种基于物理交联的协同相分离方法被认为具有广阔前景。本研究提出了一种结合冷冻-解冻、盐析和吸水(FSS)的梯度组装策略,用于制备一种具有闭合循环回收能力的抗吸水PVA/AgNWs水凝胶。这一策略通过协同相分离过程,实现了机械性能、电导率和抗吸水能力的同步优化。相比仅经历冷冻-解冻循环的对照水凝胶,
来源:Polymer Degradation and Stability
时间:2025-10-10
-
在40°C条件下对聚乳酸(PLA)上诱导的降解途径进行早期荧光追踪:揭示水和氧气的主要协同效应
本研究致力于探索聚乳酸(PLA)薄膜在早期降解阶段的化学变化机制,特别是通过水和氧气的协同作用所引发的降解路径。PLA作为一种生物来源的热塑性脂肪族聚酯,因其良好的生物相容性、可再生性、高强度和模量、易于加工以及完全生物降解等特性,被广泛认为是传统石油基聚合物的潜在替代材料。然而,PLA在实际应用中面临降解周期较长、降解速率难以控制等问题,这在一定程度上限制了其在农业地膜、包装材料和生物医用设备等高附加值领域的广泛应用。传统的降解行为研究多集中于长期性能的变化,而对于材料在初始服务周期内的性能下降往往被忽视。研究表明,PLA薄膜在高温高湿环境下,仅需几天时间就可能发生显著的链断裂,导致机械强度
来源:Polymer Degradation and Stability
时间:2025-10-10
-
基于生物的阻燃涂层赋予刚性聚氨酯泡沫良好的隔热性能、低火灾风险以及出色的烟雾抑制效果
方航平|王家彤|邓瑶|胡文娟|李英明|王德毅重庆交通大学中西班牙先进材料合作研究中心材料科学与工程学院,中国重庆400074摘要通过高效且环保的方法开发具有低热危害性和低烟雾毒性的高性能刚性聚氨酯泡沫(RPUF)具有重要意义。在本研究中,利用壳聚糖固体(CS)、聚乙烯亚胺液体(PEI)和三磷酸腺苷固体(ATP)通过层层自组装技术在RPUF表面制备了生物基绿色涂层。对于RPUF/PAC3、RPUF/PAC5和RPUF/PAC7复合材料,均达到了UL-94 V-0等级,其中RPUF/PAC7的极限氧指数(LOI)达到了37.7%,相比纯RPUF提高了93.3%。RPUF/PAC3的总热释放(THR
来源:Polymer Degradation and Stability
时间:2025-10-10
-
巴卡哈地区南部的流纹岩浆活动:对东南亚马逊克拉通及哥伦比亚地块地壳演化的启示
在地球漫长的演化过程中,研究不同地质时期的构造活动和地壳演化过程对于理解板块构造机制具有重要意义。高压力麻粒岩(high-pressure granulites)作为一种特殊的变质岩类型,记录了地壳深部变质作用的历史,尤其是与大陆碰撞相关的构造环境。本文通过多矿物地球化学时钟技术,对巴西南部巴西利亚马褶皱带(Southern Brasília Orogen)Carvalhos岩片中的高压力麻粒岩进行了详细研究,揭示了其变质过程的时间尺度,从而为探讨早期地球的板块构造活动提供了新的视角。高压力麻粒岩通常形成于地壳深处,伴随着板块碰撞过程中地壳的增厚和俯冲作用。这种变质作用通常伴随着高温和高压的条
来源:Precambrian Research
时间:2025-10-10
-
基于PS@Ni核壳微球和GMA改性的CSR纳米颗粒的高性能环氧基各向异性导电胶的制备
本研究聚焦于开发一种高性能的环氧基各向异性导电粘合剂(ACAs)系统,旨在满足高密度封装和垂直互连技术对高密度互连柔性设备的需求。ACAs作为一种关键的连接材料,在液晶显示器(LCD)和有机发光二极管(OLED)模块制造中,广泛应用于芯片到玻璃(COG)、芯片到柔性基板(COF)以及柔性基板到玻璃(FOG)等工艺,其应用正逐步扩展至柔性及可穿戴电子领域。ACAs具有诸多优势,如环保性、低封装温度、简便的加工步骤以及高分辨率,这些特性使其成为传统铅基焊料的有力替代品,适用于柔性印刷电路板、倒装芯片键合、半导体等多种应用场景。通过直接连接印刷电路,ACAs不仅有助于减小设备厚度,还提升了环境兼容性
来源:Polymer Degradation and Stability
时间:2025-10-10
-
由呋喃衍生的磷系阻燃剂与呋喃衍生的环氧热固性树脂结合而成的材料,兼具优异的机械性能、热稳定性和阻燃效果
在当前的工业应用中,环氧树脂因其出色的机械性能、尺寸稳定性和化学耐腐蚀性而被广泛使用,特别是在轨道交通、航空航天和建筑等领域。然而,大多数商用环氧热固性材料主要来源于双酚A型环氧预聚物(DGEBA)的热固化,其生产过程高度依赖于化石资源,这不仅带来了资源枯竭的风险,还伴随着高能耗和大量温室气体的排放。随着全球对可持续发展需求的增加,以及化石资源的持续消耗,开发基于可再生资源的环氧树脂已成为热门研究方向。近年来,研究者们开始探索利用生物基材料来替代传统DGEBA型环氧树脂。例如,通过从天然来源提取的化合物,如肉桂醇、木酚酸、香草醛和糠醇等,合成具有生物基特性的环氧单体。这些生物基环氧材料不仅能够
来源:Polymer Degradation and Stability
时间:2025-10-10
-
阻燃剂还是助燃剂?基体添加剂相互作用对硅树脂消防安全的影响
这项研究探讨了在高残余能力的热塑性硅树脂(SiR)中添加不同阻燃剂对材料防火性能的影响。研究人员选择了十四种具有代表性的阻燃剂,并在固定负载量为10 wt.% 的条件下将其引入SiR中进行测试。研究结果表明,尽管这些阻燃剂被设计用于提升防火性能,但其中一些却表现出相反的效果,不仅未能改善SiR的防火能力,反而成为火焰加速剂,使防火性能比未添加阻燃剂的原始SiR更差。只有两种添加剂在实验中被证实能够显著提升SiR的阻燃性能。根据这些添加剂在10 wt.% 剂量下的综合影响,研究人员将其划分为三个类别:提升型、保持型和恶化型。研究指出,这些添加剂对SiR基体降解路径的影响是决定其防火性能的关键因素
来源:Polymer Degradation and Stability
时间:2025-10-10
-
对Citrus latifolia Tan.中与病原相关蛋白(PR)基因的转录组范围分析揭示了这些基因在黄龙病发病过程中的关键作用
黄龙病(Huanglongbing,HLB)是一种对柑橘产业造成毁灭性影响的疾病,其病原体为类菌原体(Candidatus Liberibacter asiaticus,简称CLas)。尽管波斯柠檬(Citrus x latifolia Tan.)被认为是一种对HLB具有一定耐受性的柑橘品种,但其耐受性的分子机制仍不明确。因此,本研究旨在通过转录组学方法全面识别波斯柠檬中的PR基因(ClPRs),并进行生物信息学分析,以揭示这些基因在HLB病原体感染下的调控机制。波斯柠檬作为一种水果作物,因其高品质而被墨西哥出口至世界各地。近年来,墨西哥已成为波斯柠檬的主要生产国和出口国,其在经济、社会和文化
-
综述:细胞外囊泡作为植物病原体的新型屏障
R. Ramesh Kumar | K. Manonmani | K. Eraivan Arutkani Aiyanathan | K.G. Sabarinathan | N. Revathy | K. Kalpana | S. Harish | V.K. Parthiban | P. Mareeswari | K. Vijaya Ragavi印度泰米尔纳德邦马杜赖市泰米尔纳德农业大学农业学院与研究所植物病理学系,邮编625 104摘要细胞外囊泡(EVs)是由原核细胞和真核细胞在正常和压力条件下释放的球形脂质双层结构。这些囊泡作为多种生物活性分子的载体,包括核酸(如小RNA和tRNA片段)、蛋
-
综述:基于组学的研究视角阐明了放线菌对抗植物病原体的生物控制机制
**生物控制微生物的多组学解析:放线菌在植物病害管理中的潜力**放线菌是一类在植物病害生物防治中具有巨大潜力的微生物,它们不仅能够产生多种具有抗菌活性的次级代谢产物,还能通过复杂的机制与植物相互作用,从而有效抑制病原体的生长和致病性。近年来,随着高通量测序、分析平台和多组学技术(包括基因组学、转录组学、蛋白质组学和代谢组学)的迅速发展,科学家们对放线菌的生物控制机制有了更深入的理解。这些技术不仅揭示了放线菌在不同生态位中的多样性,还帮助识别了它们的生物活性基因簇、代谢产物以及防御相关蛋白,为开发环保的生物制剂提供了坚实的基础。**放线菌的生物多样性及其生态适应性**放线菌广泛分布于陆地生态系统
-
蛋白质诱导剂AMEP412通过激活植物的免疫系统,抑制了由稻瘟病菌(Magnaporthe oryzae)引起的稻瘟病
秦雅芝|郭美君|杨俊彦|郑佳艺|王全|刘全中国黑龙江省八一农业大学生命科学与生物技术学院,寒区环境微生物学与农业废弃物循环利用重点实验室,大庆,163319摘要AMEP412 是由枯草芽孢杆菌分泌的一种蛋白诱导剂,具有触发植物免疫的能力。在本研究中,我们评估了AMEP412如何诱导水稻幼苗对稻瘟菌引起的稻瘟病的抗性。首先,病原菌接种实验证实,预先处理AMEP412显著减少了水稻叶片上的病斑面积。随后,分别分析了水稻幼苗对蛋白诱导剂和病原菌感染的内部反应。在处理后12小时(hpt),水稻叶片成功引发了早期防御反应,包括活性氧的明显积累以及抗氧化酶(超氧化物歧化酶、过氧化氢酶和过氧化物酶)活性的增
-
综述:多组学与分子工程视角下的假单胞菌属介导的根结线虫生物防治:最新研究进展
根结线虫(Root-knot nematodes, RKNs)是全球农业生产中极具破坏性的病原体,主要由根结线虫属(*Meloidogyne* spp.)的多种物种引起。这些线虫通过寄生植物根部,导致根部形成肿胀结构(galls),从而干扰植物的水分和养分吸收,降低光合作用效率,最终引发植物生长受阻和产量大幅下降。根据相关研究,根结线虫可导致全球农作物年均减产5%-12%,对粮食安全构成了严重威胁。随着环境和健康问题日益受到关注,传统化学杀线虫剂的使用正受到越来越多的限制,这促使科学家们寻找更加可持续和环保的替代方案。在这一背景下,假单胞菌(*Pseudomonas* spp.)因其在生物防治
-
通过多基因位点全基因组关联分析揭示小麦(Aegilops derivatives)对白粉病抗性的遗传结构
伊姆兰·谢赫(Imran Sheikh)| 肖布·艾哈迈德(Shoeb Ahmed)| 吉滕德拉·库马尔(Jitendra Kumar)| 维克拉兰特·泰亚吉(Vikrant Tyagi)| 尼拉杰·库马尔·瓦西斯塔(Neeraj Kumar Vasistha)| 苏什玛·夏尔玛(Sushma Sharma)| 乔伊·罗伊(Joy Roy)| 哈查兰·辛格·达利瓦尔(Harcharan Singh Dhaliwal)印度旁遮普邦莫哈利(Mohali)加鲁安(Gharuan)昌迪加尔大学(Chandigarh University),邮编140413摘要由Blumeria graminis f.
来源:Physiotherapy
时间:2025-10-10
-
综述:葡萄藤的诱导抗性及生物防治策略:对根瘤病管理的分子机制研究
葡萄藤冠癌病(Grapevine Crown Gall, GCG)是由*Allorhizobium vitis*引起的一种严重影响葡萄种植业的细菌性病害。尽管当前已有一些应对策略,但一旦细菌侵入植物系统,有效的管理手段仍然十分有限。本文旨在系统总结关于该病害的生物学特性、致病机制以及最新的研究进展,特别是在微生物调控与植物免疫之间的相互作用方面。同时,本文也探讨了如何通过整合生物控制方法和系统生物学手段,实现对GCG的可持续防控。葡萄藤是全球广泛种植的重要果树作物之一,其种植面积约为730万公顷,年产量接近2800万吨,主要用于酿酒。在摩洛哥,葡萄种植业同样具有重要地位,其葡萄园面积超过430
-
综述:植物病原真菌对精油处理的分子响应:当前知识与展望
植物在面对非生物和生物胁迫时正面临越来越大的挑战,例如气候变化、密集的单一作物种植模式以及病原体的侵袭。这些因素不仅改变了植物与病原体之间的相互作用,还降低了植物对感染的抵抗力。此外,全球贸易促进了外来病原体的传播,这些病原体能够迅速适应新环境,常常取代本地物种,给农业和林业造成严重损害。其中,真菌是植物病原体中最具影响力的类群之一,它们在收获前和收获后导致了大量的损失。一些著名的真菌病原体,如*Heterobasidion annosum*、*Armillaria mellea*、*Fusarium solani*、*Rosellinia necatrix*、*Alternaria*和*Pu