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高性能呋喃二甲酸酯聚酯:1,3-丙二醇与新戊二醇共聚物中的结构-性能关系
在当今对可持续材料和高性能聚合物的需求不断增长的背景下,研究人员致力于探索由2,5-呋喃二甲酸(FDCA)衍生的新型聚酯材料。这类材料因其良好的热稳定性和阻隔性能而被认为是传统石油基聚酯的潜在替代品。然而,尽管这些材料展现出广阔的应用前景,其性能仍受到所选用二醇成分的影响。本文研究了两种基于FDCA的聚酯——聚丙烯呋喃酸酯(PPF)和聚新戊二醇呋喃酸酯(PNF),通过对比不同二醇结构对材料结晶性和机械性能的影响,揭示了微小的分子结构差异如何显著改变生物基聚酯的性能。PPF和PNF的合成采用了一种传统的两步熔融聚合方法,其中二醇与FDCA在特定的摩尔比例下进行反应。研究团队发现,即使是在微小的结
来源:Polymer Testing
时间:2025-09-19
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探究芳纶纤维在酸/碱作用下的机械性能与物理化学性质之间的潜在相关性
本研究探讨了酸碱处理对芳纶纤维力学性能的影响,并分析了其与纤维物理化学性质之间的关系。芳纶纤维因其出色的性能,在恶劣环境中被广泛应用,例如航空航天、汽车制造以及环保领域等。然而,随着使用环境的复杂化,纤维材料的环境适应性和抗腐蚀能力成为材料研究的重要方向。化学处理不仅能够改变纤维的表面形态、结晶度以及功能基团,还可能对纤维的机械性能产生显著影响。因此,理解这些变化对于提高纤维材料在极端环境下的性能表现具有重要意义。研究通过实验分析了不同浓度的酸碱处理对芳纶纤维的拉伸强度和断裂应变的影响,并结合扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)和衰减全反射-傅里叶变换红外光谱(ATR-FTIR)等技
来源:Polymer Testing
时间:2025-09-19
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优化p-芳纶共聚物超细纤维:溶液流变学与纤维结构的协同效应
本研究聚焦于一种新型的高性能纤维材料——p-aramid copolymer(p-AC),通过优化制造工艺,成功制备了具有优异性能的p-AC superfibers。这种材料在轻量化车辆和光纤电缆等先进工业领域展现出广阔的应用前景。然而,传统p-aramid纤维的生产依赖于强酸性环境,这不仅对环境和设备造成损害,还限制了其广泛应用。因此,寻找一种能够替代传统强酸处理的、具有良好加工性能且性能不减的材料成为研究重点。p-AC作为p-aramid的一种改性形式,因其分子结构的调整,能够显著改善加工性能,同时保持与传统p-aramid相当的物理特性。本研究通过调整中和条件,成功制备了不同均质度的p-
来源:Polymer Testing
时间:2025-09-19
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从工艺到性能:亚麻/聚丙烯生物复合材料的熔融颗粒制备
本研究探讨了融合颗粒制造(Fused Granular Fabrication, FGF)工艺参数对天然纤维增强聚丙烯(Flax/PP)生物复合材料的机械性能和微观结构的影响。通过系统调整层高、喷嘴温度和打印方向,并采用拉伸测试、数字图像相关(DIC)、扫描电子显微镜(SEM)和差示扫描量热法(DSC)等方法进行分析,研究揭示了FGF工艺在生物复合材料制造中的关键作用,以及如何通过优化工艺参数实现性能提升。FGF技术作为3D打印的一种新型方法,与传统的挤出成型工艺不同,它直接将热塑性颗粒材料进行挤出,从而具备更强的材料适应性和可持续性优势。这种工艺特别适用于天然纤维增强复合材料的制造,如Fla
来源:Polymer Testing
时间:2025-09-19
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基于生物仿生的延迟释放Co3O4@ZIF-8纳米反应器,用于聚丙烯复合材料中分离炭化过程与一氧化碳氧化过程
本研究围绕聚丙烯(PP)材料的燃烧安全性和毒性控制展开,提出了一种基于仿生学原理的新型催化策略,以解决传统阻燃剂在使用过程中存在的问题。PP作为一种广泛应用于航空航天、汽车制造和建筑行业的通用塑料,因其轻质、耐腐蚀和易于加工等优点而受到青睐。然而,其固有的易燃性以及燃烧过程中释放的大量热量和有毒气体,尤其是碳一氧化物(CO),严重限制了其在高安全需求环境中的应用。因此,开发一种既能有效阻燃又能显著降低燃烧产物毒性的材料成为研究重点。传统的膨胀型阻燃剂(Intumescent Flame Retardants, IFRs)虽然能在一定程度上抑制火焰传播并提升阻燃性能,但在其原位生成和结构演变过程
来源:Polymer Degradation and Stability
时间:2025-09-19
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在水分饱和条件下,对碳纤维/基体界面力学响应的多尺度研究:来自分子动力学和有限元模拟的见解
碳纤维增强聚合物(CFRP)复合材料在航空航天和海洋工程等领域具有广泛的应用,因其轻质高强的特性而备受青睐。然而,这些材料在长期使用过程中,面临着由环境湿度带来的耐久性挑战。特别是,当材料处于高湿度环境时,水分子会迅速扩散进入聚合物基体,并在纤维/基体界面区域积累,最终导致材料达到水分饱和(MS)状态。这一状态对复合材料的性能产生了显著影响,主要体现在纤维/基体界面的力学性能退化,进而引发复合材料的早期失效。因此,深入研究水分饱和状态下纤维/基体界面的力学响应和损伤机制,对于设计更耐湿的复合材料结构至关重要。在材料科学和工程领域,纤维/基体界面是决定复合材料整体性能的关键区域。其不仅承担着将纤
来源:Polymer Degradation and Stability
时间:2025-09-19
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聚苯乙烯-丁二烯共聚物中使用的聚集体铝烷基膦酸盐复合阻燃体系对消防安全性能的提升机制
本研究围绕一种新型的无卤阻燃剂系统展开,该系统通过将具有聚集特性的铝基磷酸盐(CATP)与铝二乙基磷酸盐(ADP)相结合,用于对丙烯腈-苯乙烯-丁二烯(ABS)材料进行阻燃改性。研究重点在于评估这种复合阻燃体系的阻燃性能及其作用机制,旨在为开发高性能、环保型的无卤阻燃ABS材料提供理论依据和技术支持。ABS作为一种广泛应用的工程热塑性材料,因其优异的冲击韧性、表面光泽、加工流动性以及尺寸稳定性,被广泛应用于汽车内饰、无人机、家用电器和机器人等多个领域。然而,ABS树脂本身具有较高的可燃性,其极限氧指数(LOI)值仅为18%,在燃烧过程中会释放大量热量并伴随严重的熔滴现象。这些特性使得ABS在实
来源:Polymer Degradation and Stability
时间:2025-09-19
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通过含有肉桂酸的液晶共聚酯提高聚碳酸酯的阻燃性能和机械性能
姚燕|袁新阳|陈松明|杨荣中国常州市常州大学材料科学与工程学院,环保聚合物材料江苏省重点实验室摘要对聚合物进行阻燃改性,在保持或增强其机械性能的同时,对于工程塑料来说至关重要。在本研究中,我们通过引入含有肉桂酸的液晶共聚酯(CLCP),开发出了具有优异机械性能的阻燃聚碳酸酯(PC)复合材料。在注塑过程中,CLCP原位形成了取向的微纤维,使复合材料的拉伸强度提高了多达66%。CLCP中的肉桂酸基团发生自由基引发的热交联反应,增加了熔体粘度,防止了熔体滴落,并获得了UL-94 V-0的阻燃等级。主要的阻燃机制发生在凝聚相:CLCP的早期分解触发了热交联,形成了致密的石墨化炭层,使得峰值热释放率(P
来源:Polymer Degradation and Stability
时间:2025-09-19
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将风力涡轮机叶片粉末回收制成高密度聚乙烯(HDPE)木塑复合材料:通过界面改性提升其机械性能和阻燃性能
陈一晨|唐武飞|张兆珍|李佩欣|孙世兵|王万福|金晓东北京工业大学材料科学与工程学院,中国北京100124摘要为了充分回收废弃风力涡轮机叶片(rWTB)粉末,将其主要成分(玻璃纤维增强塑料(GFRP)和轻木(BW)加入高密度聚乙烯(HDPE)中,制备了以马来酸酐接枝聚乙烯(MAPE)为相容剂的木塑复合材料(WPC)。通过改变GFRP与BW的质量比,系统研究了rWTB/HDPE复合材料的力学性能、界面形态和吸水性。当GFRP占比为30%、BW占比为10%并添加3%的MAPE时,所得H/30G10B复合材料表现出最高的拉伸强度(27.73 MPa)和增强的冲击强度(21.85 KJ/m²)。扫描电
来源:Polymer Degradation and Stability
时间:2025-09-19
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热稳定的 K₂ZnP₂O₇:一种 Eu³⁺ 发红光的荧光粉,适用于白色 LED 灯
刘一峰|刘一飞|吴美华|江玉娜|黄照辉|闵欣|米瑞玉中国地质大学(北京)材料科学与技术学院,矿物材料国家实验室,非金属矿物与固体废弃物材料利用北京市重点实验室,北京,100083,中华人民共和国摘要具有良好发光特性的红色荧光粉因能够满足白色发光二极管(LED)的照明需求而受到广泛关注。通过高温固态法成功合成了结构稳定的K₂ZnP₂O₇:Eu³⁺粉末,该过程分为两步:首先在450°C下预烧12小时,然后在650°C下烧结8小时。在394纳米的近紫外光激发下,这种荧光粉能够产生明亮的红色光。K₂Zn(1–1.5x)P₂O₇:xEu³⁺(x=0.1)荧光粉的最高发射峰位于595纳米(5D₀→7F₁)
来源:Polyhedron
时间:2025-09-19
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多块聚(l-乳酸-共-乙烯基戊二酸酯)共聚物及其与聚(d-乳酸)形成立体复合物的混合物中的结构-性能调控
在当前的研究中,科学家们探讨了通过共聚反应调控聚乳酸(PLA)立体复合结构及热机械性能的可能性。他们特别关注了一种名为乙二醇亚甲基琥珀酸酯(ethylene brassylate, EB)的单体,这种物质作为一种低成本的宏环酯,具有17个酯环和双酯基团的结构。EB在工业上常用于香料生产,可以通过蓖麻油合成,这使得其在生物可降解材料领域具有很大的应用潜力。研究团队合成了一系列基于L-乳酸(LLA)和EB的共聚物(PLEBs),其组成比例从100:0到60:40不等,并将这些共聚物与商业化的D-乳酸聚合物(PDLA)进行物理共混,从而研究其立体复合行为(SC-PLEBs)。通过核磁共振(NMR)、
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寡(二甲基硅氧烷)功能化巨型表面活性剂的分子结构工程:用于自组装亚10纳米级纳米结构
Jingyuan Tang|Zhan Ma|Genyou Shi|Weiyi Li|Xiaoyi Kuang|Han Hao|Yuzhi Li|Baixuan Deng|Xiang Liu|Haoliu Chen|Yangyi Shi|Xiao-Yun Yan|Qing-Yun Guo|Xing-Han Li|Huanyu Lei|Xue-Hui Dong|Stephen Z.D. Cheng华南理工大学新兴软物质学院,中国广州 510640摘要我们开发了一种含有多面体寡聚硅氧烷(POSS)笼结构和可定制聚苯乙烯(PS)尾部的巨型表面活性剂,通过分子自组装实现了亚10纳米级的纳米结构。我们通过
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利用茶渣衍生物添加剂实现可生物降解聚丁二酸丁酯的可持续阻燃设计
本研究聚焦于解决日益严峻的环境问题,如净零排放和循环经济,提出了一种新型、可持续的膨胀型阻燃剂(IFR)系统,该系统来源于农业废弃物——茶渣(TRs)。通过将茶渣与磷酸铵(APP)作为酸源、三聚氰胺(MEL)作为气源按质量比1:3:1进行混合,形成了具有协同效应的TR/APP/MEL(TRAM)阻燃剂。此阻燃剂被用于生物质基聚丁烯琥珀酸酯(PBS)中,制备出具有阻燃性能的生物复合材料。为进一步提高炭化效率,研究还引入了氧化锌(ZnO)作为催化剂,形成了第二种IFR系统TR/APP/ZnO(TRAZO)。实验结果表明,将30%的TRAM加入PBS中,其极限氧指数(LOI)从22%(纯PBS)提升
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基于聚(3-羟基丁酸-co-3-羟基戊酸)(PHBV)和含有芸香苷及香芹酚的蛋白质的活性双层薄膜,这些薄膜被封装在皮克林乳液中
这项研究探讨了通过构建双层结构来增强蛋白质基薄膜性能的策略。PHBV(聚(3-羟基丁酸-共-3-羟基戊酸))是一种可生物降解的生物合成聚酯,它与蛋白质基薄膜具有互补的阻隔性能。因此,研究的目的是制备并表征含有 rutin 和 carvacrol 的 PHBV/gelatin(GE)或 sodium caseinate(SC)单层薄膜,这些薄膜通过 Pickering 乳液(PE)进行封装,并通过热压成型制备成双层结构。研究发现,PE 的引入显著降低了 GE 薄膜的氧气渗透率(OP)27.6%,SC 薄膜的 OP 降低 5%,这归因于薄膜结构的复杂化,即通过乳液中的油滴形成曲折路径,从而增强了薄
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在极性溶剂中,使用AlCl₃在温和温度下对异丁烯进行阳离子聚合
本文探讨了在不同极性溶剂、温度和共催化剂浓度条件下,通过铝氯化物催化进行异丁烯的绝热阳离子聚合,对生成的聚异丁烯(PIB)微结构的影响。研究的核心目标是评估如何通过调控这些参数,实现对PIB微观结构的优化,从而生产出具有不同反应活性的聚合物,包括常规PIB(CPIB)和高反应性PIB(HRPIB)。通过实验,研究人员发现温度和共催化剂浓度是影响PIB中乙烯基含量和分子量的关键因素,为在非低温条件下合成HRPIB提供了新的可能性。异丁烯是一种重要的单体,广泛用于合成聚异丁烯。聚异丁烯因其优异的热稳定性、化学和耐候性、常温下的柔韧性以及气体不渗透性等特性,受到了工业界和学术界的广泛关注。这些特性使
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来自印度平菇(Pleurotus ostreatus)的耐热几丁质酶的分子特性及其对植物病原菌茄病霉(Alternaria solani)和尖孢镰刀菌(Fusarium oxysporum)的杀灭效果
里图帕尔娜·萨卡尔(Rituparna Sarkar)| 贝乔伊塞卡尔·达塔(Bejoysekhar Datta)印度西孟加拉邦纳迪亚(Nadia)卡利亚尼(Kalyani)大学植物学系真菌学与植物病理学研究实验室,邮编741235摘要:几丁质酶在农业、能源生产、食品加工、制药和人类医疗保健领域具有广泛的应用。了解几丁质酶的特性对于探索其在这些领域的潜在用途至关重要。本研究报道了从三种不同Pleurotus ostreatus菌株(分别命名为KUFC112、KUFC113和KUFC114)中提取并表征几丁质酶的过程。评估了这些几丁质酶对植物病原真菌Alternaria solani和Fusar
来源:Physiotherapy
时间:2025-09-19
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番石榴根结线虫(Meloidogyne enterolobii)引发侵袭性病害的比较研究
K.P. Adhuna|Artha Kundu|Manoranjan Dash|Jyoti Yadav|Matiyar Rahaman Khan|Malkhan Singh Gujjar|Nisha Jaiswal|Atul Kumar|Pankaj|Vishal Singh Somvanshi印度农业研究学院(ICAR)线虫学系,新德里 110012摘要植物寄生线虫(PPNs)是全球农作物损失的主要因素,其中根结线虫(Meloidogyne属)被认为是最具经济破坏性的群体。其中,Meloidogyne enterolobii——曾经被认为是一种次要病原体——最近被证实是一种极具侵略性的物种,
来源:Physiotherapy
时间:2025-09-19
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比较转录组分析揭示了Bacillus velezensis ZY1菌株对抗西瓜细菌性果斑病的防御机制
水melon(西瓜)是一种在全球范围内具有重要经济价值的园艺作物,其种植和产量常常受到多种病害的威胁。其中,细菌性果斑病(Bacterial Fruit Blotch, BFB)是西瓜生产中最为严重的病害之一,由病原菌*Acidovorax citrulli*引起。该病害不仅影响西瓜的产量,还会导致果实品质下降,从而对农民的经济收益造成严重影响。因此,探索高效、环保的病害防控策略对于保障西瓜产业的可持续发展至关重要。本研究聚焦于一种具有潜在生物防治能力的细菌——*Bacillus velezensis* ZY1,探讨其在促进西瓜生长和抑制BFB方面的应用潜力。*B. velezensis* Z
来源:Physiotherapy
时间:2025-09-19
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来自丁香假单胞菌Actinidiae致病变种的avrPto5的功能解析及其与调控植物防御机制的锌指蛋白的相互作用
本研究聚焦于一种重要的植物病原菌——丁香假单胞菌(*Pseudomonas syringae*)的致病亚种*actinidiae*,该菌株对猕猴桃植物造成严重危害,导致全球范围内的产量损失。作为一类通过III型分泌系统(T3SS)将效应蛋白注入宿主细胞以抑制免疫反应的细菌,*P. syringae* pv. *actinidiae* 在其致病过程中依赖于多种效应蛋白(T3Es)的协同作用。然而,尽管在模式植物如拟南芥(*Arabidopsis thaliana*)中对T3Es的研究较为深入,但对于猕猴桃这类重要经济作物,其效应蛋白如何与宿主相互作用、调控免疫反应的具体机制仍不清楚。在本研究中,
来源:Physiotherapy
时间:2025-09-19
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双极孢菌(Bipolaris maydis)引起玉米叶枯病的基因组序列为研究其基因组结构及潜在效应因子库提供了重要线索
本研究聚焦于一种对玉米生产构成重大威胁的病原菌——Bipolaris maydis,其引起的“玉米叶斑病”(Maydis leaf blight, MLB)在全球范围内对玉米产量造成了显著影响。特别是对于印度这样的主要玉米生产国,该病害在多个地区广泛传播,成为制约玉米产量和质量的关键因素之一。为了更深入地理解该病原菌的基因组结构以及其在病害发生过程中的分子机制,研究团队对从印度玉米田中分离得到的B. maydis菌株BM_MG1进行了高质量的基因组测序与组装。这项研究不仅为揭示该病原菌的致病特性提供了基础,也为未来开发更有效的病害防控策略奠定了基础。Bipolaris maydis是一种典型的
来源:Physiotherapy
时间:2025-09-19