Micro/Nanoplastic Formation by Polymer Processing
이 연구는 표준적인 폴리머 가공 단계인 용융 압출이 산화된 사슬 절단에 의한 상분리로 인해 다양한 폴리머 화학 구조 전반에 걸쳐 미세 및 나노 플라스틱의 본질적인 발생원임을 밝히며, 이는 근본적인 원인 단계에서 사슬 분해를 방지하기 위한 새로운 완화 전략을 필요로 한다.
1028 편의 논문
이 연구는 표준적인 폴리머 가공 단계인 용융 압출이 산화된 사슬 절단에 의한 상분리로 인해 다양한 폴리머 화학 구조 전반에 걸쳐 미세 및 나노 플라스틱의 본질적인 발생원임을 밝히며, 이는 근본적인 원인 단계에서 사슬 분해를 방지하기 위한 새로운 완화 전략을 필요로 한다.
본 연구는 수소를 분자 프로브로 사용하는 것이 H₂ 및 D₂ 등온 흡착 곡선에 대한 양자 보정 밀도 범함수 이론 모델링과 결면될 때, 나노 기공 탄소의 초미세 기공 구조를 정확하게 특성화할 수 있으며 비용 효율적인 수소 실험으로부터 중수소 흡착 거동을 신뢰성 있게 예측할 수 있음을 입증한다.
본 연구는 다양한 화학적 활성제를 사용하여 제조된 소나무(Pinus nigra) 솔방울 유래 마이크로파 활성 탄소가 폐수로부터 의약품과 중금속을 동시에 제거하는 데 효과적이고 지속 가능한 흡착제로 기능함을 입증한다.
본 연구는 단순한 고상법을 통해 합성된 열적으로 환원된 ZnO@V2O5 이원 나노복합체가 주로 확산 제어형 파라데이 전하 저장 메커니즘을 통해 80 F g⁻¹의 비용량과 안정적인 율속 특성을 나타냄으로써 유망한 슈퍼커패시터 전극 물질로서 기능함을 입증한다.
본 연구는 전분이 폴리락틱산(PLA)의 열적 안정성을 감소시키는 반면, 거미 실크 보강재의 첨가는 이러한 불안정화 효과를 효과적으로 완화하고 열 저항성과 탄화 형성을 향상시켜, 지속 가능한 PLA 기반 포장재를 위한 유망한 바이오 보강재가 될 수 있음을 입증한다.
본 연구는 *Anacardium occidentale* 및 *Pectis brevipedunculata*로부터 유래된 식물성 가수분해물이 각각 Pluronic F127/Carbopol 974P 기반의 나노젤 및 에멀젤 시스템 내에서 기능성 항균 성분으로 효과적으로 가치화될 수 있음을 입증하며, 여기서 이들의 결합은 각 플랫폼의 초분자 조직 및 생물학적 성능을 독특하게 조절한다.
본 연구는 폴리아크릴로니트릴을 구조적 스캐폴드로, MXene을 전도성 네트워크로 활용하여 고급 슈퍼커패시터 응용 분야를 위한 높은 비용량, 에너지 밀도 및 탁월한 사이클링 안정성을 달성하는 PAN@Sb–Ca–Ti 산화물/MXene 복합 전극의 확장 가능한 바인더 프리 합성을 제시한다.
본 연구는 철 기반 MIL-100(Fe) 금속-유기 골격 구조에서 합성 유도 결함과 골격 무질서를 제어하는 것이 신경모세포종 세포에 대한 글리오톡신 전달을 최적화하여, 다른 제형들에 비해 비선택적 독성을 줄이면서도 결정적인 치료 창을 달성함을 입증한다.
본 연구는 메타 연결된 고분자 위상 구조가 장범위 구조적 질서와 이온 전도성을 유지하면서도 검출 가능한 녹는 전이 없이 결함이 있는 정렬된 고체 상태를 안정화할 수 있는 이온 액체를 입증하며, 이를 통해 화학적 가둠을 통해 구조적 질서와 동역학적 정지를 효과적으로 분리한다.
본 연구는 폐지를 활용하여 셀룰로오스-H₄Mn₅O₁₂ 바이오복합체를 지속 가능한 방식으로 제조하였으며, 다구치 설계(Taguchi design)를 통해 최적화했을 때 96.2%의 높은 리튬 회수 효율과 경쟁 이온에 대한 선택성을 달성함으로써 리튬 추출을 위한 유망한 순환 업사이클링 솔루션을 제시한다.