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  • 用于降低MgO-C耐火材料热分解过程中气味的环氧树脂/阻燃混合粘合剂

    本文探讨了在镁碳(MgO-C)耐火材料制造过程中,使用一种新型的脂肪族环氧树脂/阻燃剂混合粘结剂以减少酚类化合物燃烧产生的气味问题。MgO-C耐火材料广泛应用于钢铁冶炼领域,因其具有优异的抗腐蚀、抗剥落和抗渣侵蚀性能。然而,传统使用的酚类树脂在高温分解过程中会释放出具有强烈气味的 cresol( cresol 是一种常见的酚类化合物,其气味对工作环境产生负面影响)。为了改善这一问题,研究团队开发了一种由脂肪族环氧树脂和磷系阻燃剂组成的混合粘结剂,试图在保持材料性能的同时,降低有害气体的排放。脂肪族环氧树脂因其在高温下几乎不产生碳残留,而通常不被视为理想的耐火材料粘结剂。然而,通过添加磷系阻燃剂

    来源:Journal of the Indian Chemical Society

    时间:2025-09-29

  • 对慢性疾病中潜在可避免的住院情况的分析

    F.M. Escandell Rico | L. Pérez Fernández阿利坎特大学护理系,西班牙阿利坎特摘要目的分析通过基本数据集在慢性病管理中获得的潜在可避免住院的指标,以及护理质量的提升情况。方法本研究为描述性回顾性研究,评估了性别差异。研究数据来自西班牙国家卫生系统(SNS)的342家医院的住院记录。分析指标包括2021年的总住院人数、平均住院天数、平均年龄和死亡率等。研究的潜在可避免住院指标涵盖以下几类疾病:糖尿病及其并发症、心血管疾病和高血压、呼吸系统及肺部疾病以及其他急性和慢性疾病。结果女性在充血性心力衰竭(RR=1.35)和伴有急性并发症的糖尿病中的死亡风险更高。男性在

    来源:Journal of Healthcare Quality Research

    时间:2025-09-29

  • 接受择期直流电复律治疗心房颤动患者的预后:一家地区综合医院的经验

    A. Abdullah|G.S. Ramewal|C. Wright|K. Razzaq|K. Moosavi-Shendi|G. Bagri|S.K. Nadar达德利集团NHS基金会信托,拉塞尔霍尔医院,达德利,英国摘要背景早期进行的直流电复律(DCCV)能有效恢复心房颤动(AF)患者的窦性心律。本次审计旨在评估我们机构中进行DCCV患者的结果,并评估预测窦性心律恢复的因素。方法这项回顾性审计包括了2021年在我们医院接受选择性DCCV治疗的患者。我们排除了数据不完整的患者。数据来源于患者的电子病历。结果共有243名患者(平均年龄67.5岁,67.1%为男性)被纳入分析。从决定进行DCCV

    来源:Journal of Healthcare Quality Research

    时间:2025-09-29

  • 含有来自橄榄油、甘油和叔丁醇的酰基甘油的体系的液-液平衡

    拉里萨·马杜雷拉·帕乔拉克(Larissa Madureira Pacholak)来自圣埃斯皮里图州 | 安娜·莫拉·诺瓦克(Ana Maura Novak)| 玛丽亚·克拉拉·科雷亚·戈麦斯·帕尔马(Maria Clara Corrêa Gomes Palma)| 吉列尔梅·兰齐·萨萨基(Guilherme Lanzi Sassaki)| 朱莉娅·赫尔布斯特(Giulia Herbst)| 路易斯·里卡多·希格耶尤基·坎达(Luis Ricardo Shigueyuki Kanda)| 费尔南多·奥古斯托·佩德森·沃尔(Fernando Augusto Pedersen Voll)巴西巴拉那

    来源:The Journal of Chemical Thermodynamics

    时间:2025-09-29

  • 分散在Pt纳米颗粒上的甲基环己烷脱氢反应中的基本步骤及双功能清除途径

    本研究探讨了甲基环己烷(MCH)和甲苯(TOL)的脱氢-加氢循环在氢气储存和释放中的应用。这些循环为氢气的高效储存和释放提供了一种可行的策略。研究重点在于铂(Pt)催化剂在MCH脱氢反应中的动力学相关性,并分析了载体对催化活性的影响。研究发现,载体表面的路易斯酸碱(LAB)对在MCH脱氢过程中起到关键作用,它们能够影响Pt表面的结合物种,从而改变反应的效率。MCH和TOL的脱氢-加氢循环是当前氢气储存研究中的重要方向。氢气作为一种清洁能源载体,其应用潜力巨大,尤其是在可持续能源系统中。然而,氢气的直接储存和运输面临诸多挑战,例如其易燃性和低密度。为了解决这些问题,研究人员开发了基于液态有机氢载

    来源:Journal of Catalysis

    时间:2025-09-29

  • M4/Nb2O5催化剂在邻甲氧基苯酚加氢脱氧反应中定向产物选择性的调控

    作者:王思、史亚文、田昭伟、丁虎、邓远、张世龙、王磊、冯海松、张欣中国北京化工大学软物质科学与工程先进创新中心,化学资源工程国家重点实验室,北京 100029引言化石资源的过度开发带来了许多挑战,包括能源危机和环境退化。[[1], [2], [3]] 木质纤维素作为一种可再生且环保的生物质原料,受到了广泛关注。[[3], [4], [5], [6]] 木质纤维素的主要成分木质素占其重量的15–40%,是最丰富的可再生芳香族能源,具有广泛的应用潜力。[7,8] 传统的木质素转化方法,如热解、水解和还原解聚,通常产生的生物油能量密度低且燃烧性能不稳定,限制了其在生物燃料和增值化学品中的使用。[9,

    来源:Journal of Catalysis

    时间:2025-09-29

  • 由NHC铂配合物催化的芳基氯化物与芳基硼酸之间的铃木-宫浦偶联反应

    安娜·斯莫钦斯卡(Anna Smoczyńska)|西尔维娅·奥斯特罗夫斯卡(Sylwia Ostrowska)|安娜·霍伊纳茨卡(Anna Chojnacka)|史蒂文·P·诺兰(Steven P. Nolan)|切扎里·皮埃特拉舒克(Cezary Pietraszuk)波兰波兹南亚当·密茨凯维奇大学(Adam Mickiewicz University)化学系,地址:波兹南8号,邮编61-614摘要铂配合物[Pt(IPr)(DMS)Cl2]和[Pt(IPr*)(DMS)Cl2]是Suzuki–Miyaura偶联反应中的高效催化剂,该反应涉及芳基氯化物以及芳基和烯基硼酸。本文介绍了一种选择性

    来源:Journal of Catalysis

    时间:2025-09-29

  • 含铱催化剂参与的炔烃与硝基芳烃的还原氢胺化反应

    刘成秀|梁家欣|倪哲军|廖建华|罗仁实|欧阳璐赣南医学院药学院,中国江西省赣州市341000摘要炔烃的直接催化还原氢胺化反应能够实现C-N键的形成。与传统的使用胺类进行炔烃还原氢胺化反应相比,利用硝基芳烃作为胺源的方法仍不够成熟。本文报道了一种新的、实用的铱催化的多步串联还原氢胺化方法,能够在温和条件下以较高的产率(最高达96%)生成一系列芳香胺类化合物。此外,这些炔烃还可以被引入到含有硝基的生物活性分子中,并且易于进行结构修饰。引言在传统的接力催化反应中,化学家们通常需要花费大量时间进行分离和纯化步骤,尤其是当合成路线较长时(图1a)。因此,开发不降低产率的多步串联反应(MTRs)以实现一锅

    来源:Journal of Catalysis

    时间:2025-09-29

  • pH值调控的基于八钼酸盐的金属-有机配合物,其中含有不同的金属配位中心,可用于烯烃的催化环氧化反应

    本研究聚焦于烯烃的环氧化反应,这是一种在化学、石油化工和材料科学领域具有重要应用的反应。环氧化产物作为有机合成的重要中间体,广泛用于精细化学品和功能材料的制备,如环氧树脂、涂料材料以及表面活性剂等。然而,传统工业生产中,环氧化物通常通过均相催化反应制备,例如卤代醇法和过氧乙酸直接氧化法。尽管这些方法在工业上已被广泛应用,但它们也伴随着一些问题,如设备腐蚀、大量废水排放以及催化剂回收困难等,对环境造成较大负担。因此,开发更加高效、环保的非均相催化剂以实现在温和条件下使用氧气作为氧化剂进行烯烃环氧化反应成为迫切需求。近年来,许多研究致力于探索非均相催化剂在过氧化氢(H₂O₂)存在下的烯烃环氧化反应

    来源:Journal of Catalysis

    时间:2025-09-29

  • 儿童无肠道综合征的长期预后:一项多中心研究

    这项研究聚焦于一种罕见但日益被关注的儿童肠道疾病——“无肠综合征”(No Gut Syndrome, NGS)。NGS通常指儿童因各种原因失去了整个空肠和回肠,这在成人医学文献中被定义为一种极端的短肠综合征(Short Bowel Syndrome, SBS)。随着医疗技术的进步,特别是静脉营养(Parenteral Nutrition, PN)和综合医疗团队(Multidisciplinary Team, MDT)的完善,这类患儿的长期生存率得到了显著提高。本研究旨在探索NGS在儿童群体中的流行特征、长期预后以及患儿的生活质量。### 研究背景短肠综合征是儿童肠道功能障碍的常见原因之一,通常

    来源:Intestinal Failure

    时间:2025-09-29

  • 富含藻类的聚丙烯:Nannochloropsis oculata 生物量的粒径如何影响复合材料的性能

    这项研究探讨了将一种名为* Nannochloropsis oculata*的微藻生物质作为填料添加到聚丙烯(PP)中,评估其对复合材料机械和热性能的影响。研究采用了三种不同粒径的生物质颗粒:≤0.177 μm、≤0.5 μm 和 ≥0.5 μm。通过扫描电子显微镜(SEM)和光学显微镜分析了颗粒的形态和分散情况,机械性能则通过弯曲测试(ASTM D790)进行评估,而热性能则使用差示扫描量热法(DSC)和热重分析(TGA)进行表征。研究结果表明,添加生物质对PP的性能影响并不显著,这使得藻类成为一种可行的可持续填料。为了优化复合材料的性能,研究中加入了6%的聚丙烯接枝马来酸酐(PP-g-MA

    来源:Polymer Engineering & Science

    时间:2025-09-29

  • 橡胶密封件寿命预测的精确性:长宽比的关键作用

    橡胶密封件在工业领域中广泛应用,其可靠性通常通过符合国际标准的老化研究来评估。然而,许多密封件具有较高的长宽比,即长度远大于高度。本研究揭示了长宽比对橡胶密封件老化行为的影响,指出在标准条件下,长宽比可能影响寿命预测的代表性。实验采用丁腈橡胶(NBR)和三元乙丙橡胶(EPDM)密封件,分别在长宽比为2.5、7.5、30和60的情况下,进行了温度从80°C到170°C、持续时间长达180天的热氧老化测试。测试样品来自商用垫片,通过压缩永久变形(CS)、回弹模量、硬度、交联密度和热分析等方法进行评估。研究发现,在140°C条件下,NBR的硬度、交联密度和玻璃化转变温度(Tg)的变化速率显著高于EP

    来源:Polymer Engineering & Science

    时间:2025-09-29

  • TiO2纳米棒同轴包裹的干喷湿纺PVDF中空纤维膜,用于大肠杆菌污染水的净化应用

    摘要 尽管二氧化钛(TiO2)纳米颗粒(NPs)具有生物相容性和抗菌性能,但由于其尺寸小且形状各向同性,它们仍可能从基于聚合物的纳米复合膜中泄漏到过滤水中。为了解决这一问题,本研究探讨了使用各向异性TiO2纳米材料,包括高长径比纳米线(NWs)和低长径比纳米棒(NRs),这些材料通过可扩展的碱性水热反应和快速超声破碎法制备。在工业同轴干喷湿法纺丝过程中,将这些纳米材料固定在聚偏二氟乙烯(PVDF)中空纤维膜(HFMs)的有效过滤表面上,以限制泄漏。通过光学密度(OD)、MTT检测以及使用UVA光源的交叉流过滤装置中的菌落形成单位(

    来源:Polymer Engineering & Science

    时间:2025-09-29

  • 富勒烯增强氟橡胶的摩擦学性能:基于反应力场分子动力学模拟的研究

    摘要 研究发现,氟橡胶(FKM)密封件的摩擦过程涉及复杂的机械-化学耦合效应。为了探究其背后的机制,研究人员使用ReaxFF分子动力学模拟方法在多种温度(300、500、700和1000 K)下研究了FKM的摩擦学行为。通过建立FKM及其与富勒烯(C60)的分子模型,评估了温度和填料对FKM摩擦学性能的影响。结果显示,加入C60后,FKM基体的剪切强度和热稳定性显著提高,同时磨损损失也有所降低。C60通过增强分子间的相互作用提高了材料的稳定性,从而间接提升了基体的耐磨性。在300–700 K的温度范围内,C60有效抑制了C-C键的

    来源:Polymer Engineering & Science

    时间:2025-09-29

  • 揭示纤维素纳米纤维对能源回收纳米复合材料(ENR Nanocomposites)力学性能及应变诱导结晶机制的影响

    摘要 理解应变诱导结晶(Strain-Induced Crystallization, SIC)对于开发高性能弹性体至关重要。在本研究中,通过乳胶混合和过氧化物交联方法制备了含有1–5份未改性纤维素纳米纤维(Cellulose Nanofibers, CNFs)的环氧天然橡胶(Epoxidized Natural Rubber, ENR)纳米复合材料。研究目的是探讨纤维素纳米纤维添加量对SIC过程及ENR增强效果的影响。结果表明,无论添加量如何,纤维素纳米纤维始终在ENR中保持良好的纳米级分散状态。这种良好的分散性促进了纤维素纳米

    来源:Polymer Engineering & Science

    时间:2025-09-29

  • RSC-g-P(AA-AM)/SiO2复合保水材料的制备与性能研究

    摘要 中国干旱的西北地区正面临严重的水资源短缺和土地沙漠化问题。然而,传统的保水材料存在机械强度不足和生物降解性有限的问题,这限制了它们的实际应用。在这项研究中,我们利用稻草纤维素作为主要原料,通过超声辅助的水溶液聚合方法合成了一种创新的复合保水材料RSC-g-P(AA-AM)/SiO2(稻草纤维素接枝聚(丙烯酸-共-丙烯酰胺)/纳米SiO2)。综合性能评估和机理分析表明,该材料表现出优异的性能:最大吸水容量为148.7克/克(比传统的粘土-聚合物SAPs高出约70%),经过五次循环后仍能保持超过60%的吸水能力,并且在pH 5–

    来源:Polymer Engineering & Science

    时间:2025-09-29

  • 基于PEG-二醛/超支化胺的水凝胶及其作为未来骨粘合剂的潜力

    本研究探讨了一种基于氨基末端超支化聚甘油(hPG-NH₂)和聚乙二醇二醛(DA)交联的水凝胶体系在骨粘合方面的潜力。该体系通过席夫碱键交联,设计为在体内应用时能够通过水解降解,从而避免传统骨固定材料如钢钉、钢板等需要二次手术移除的不便。同时,研究还分析了不同分子量的DA交联剂对水凝胶性能的影响,以及它们与其他交联剂如戊二醛(GA)的混合使用效果。实验结果显示,随着DA分子量的减小,水凝胶的凝胶时间缩短,但其强度却有所增加,且该体系能够在骨基底上实现高达800 kPa的粘合强度。骨骨折是导致住院的常见原因之一,尤其在复杂的骨折类型如粉碎性骨折中,通常需要手术固定。现有的骨固定方法依赖于金属或塑料

    来源:Macromolecular Materials and Engineering

    时间:2025-09-29

  • 综述:遗传密码扩展背后的基本逻辑与事实:一项批判性评估

    摘要 长期以来,遗传密码被视为早期进化的“冰冻遗迹”,如今正被系统性地重新编程。本文探讨了其扩展的化学、进化和技术基础,重点关注其可塑性、密码子结构以及氨基酸的选择。三联体密码子结构反映了代谢成本与信息容量之间的进化权衡;而蛋白质——这些关键的催化聚合物——则由L-丙氨酸衍生的α-L-氨基酸构成。引入非三联体密码子或非α-氨基酸需要新的代谢途径来提供合成生命所需的前体和能量。目前用于整合非典型氨基酸的方法(如终止密码子抑制、有义密码子重分配和四联体密码子重编码)都是暂时且效率低下的,这与“模糊中间体”模型相符。要实现稳定的扩展,需

    来源:ChemCatChem

    时间:2025-09-29

  • 在表面掺硫的中孔碳单块材料上负载钯(Pd),以促进炔醇的半氢化反应

    摘要 钯(Pd)催化的炔醇半氢化为烯醇是一个关键的工业过程,用于合成香料和维生素等精细化学品。选择基于碳的载体至关重要,因为它们具有良好的化学和热稳定性、可调的表面性质以及通过燃烧方便地回收金属。在本研究中,我们制备了一种基于木材的整体碳载体,并在其表面涂覆了掺硫的中孔碳层,以固定高分散度的钯纳米颗粒。这种中孔碳层是通过在木材基底上共聚2-噻吩甲醇和四乙氧基硅烷单体(四(2-噻吩甲醇氧基)硅烷分解得到)然后进行热解并去除二氧化硅而制备的。所得的Pd/C催化剂在温和条件下(298 K,2 bar H₂)对2-甲基-3-丁炔-2-醇(

    来源:ChemCatChem

    时间:2025-09-29

  • 噻吩在镍掺杂的MoS2负载介孔二氧化硅上的加氢脱硫反应

    本研究探讨了如何通过一种新型的催化剂设计来应对当前对超低硫燃料日益增长的需求。随着全球对清洁燃料的要求不断提高,以及石油质量的下降,导致燃料中硫含量增加,特别是在石油衍生燃料中,硫化合物如噻吩(TP)、4,6-二甲基二苯并噻吩(4,6-DMDBT)及其烷基化衍生物,因其化学稳定性及空间位阻效应,成为传统炼油工艺难以有效去除的目标。这些硫化合物不仅会破坏催化剂的活性,还可能腐蚀加工设备,并在燃烧过程中产生硫氧化物(SOx),对空气质量和人体健康构成威胁。因此,开发高效的脱硫技术成为减少环境污染和满足日益严格的排放标准的关键。当前工业中广泛使用的脱硫方法是加氢脱硫(HDS),它能够有效去除燃料中的

    来源:ChemCatChem

    时间:2025-09-29


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