Micro/Nanoplastic Formation by Polymer Processing
这项研究表明,熔融挤出作为一种标准的聚合物加工步骤,由于氧化链断裂导致的相分离,是多种聚合物化学性质中微塑料和纳米塑料的内在来源,因此有必要采取新的缓解策略,以从源头防止链降解。
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这项研究表明,熔融挤出作为一种标准的聚合物加工步骤,由于氧化链断裂导致的相分离,是多种聚合物化学性质中微塑料和纳米塑料的内在来源,因此有必要采取新的缓解策略,以从源头防止链降解。
本研究表明,将氢气作为分子探针,结合对 H₂ 和 D₂ 等温线的量子修正密度泛函理论建模,能够实现对纳米多孔碳中超微孔结构的准确表征,并允许从具有成本效益的氢气实验中可靠地预测氘的吸附行为。
本研究表明,通过使用各种化学活化剂制备的黑松(*Pinus nigra*)球果衍生的微波活化炭,可作为同时去除废水中药物残留和重金属的有效且可持续的吸附剂。
本研究表明,通过简单的固相法合成的热还原 ZnO@V2O5 二元纳米复合材料,通过表现出 80 F g⁻¹ 的比电容以及通过主要受扩散控制的法拉第电荷存储机制实现的稳定倍率性能,可作为一种极具前景的超级电容器电极材料。
本研究表明,虽然淀粉降低了聚乳酸(PLA)的热稳定性,但加入蛛丝增强材料能有效缓解这种稳定性下降的影响,并提高热阻力和炭化形成能力,使其成为一种极具前景的可持续聚乳酸基包装生物增强材料。
本研究表明,源自腰果(*Anacardium occidentale*)和短柄菊(*Pectis brevipedunculata*)的植物水解物可以分别有效地转化应用于基于 Pluronic F127/Carbopol 974P 的纳米凝胶和乳凝胶体系中的功能性抗菌组分,其中它们的加入显著调节了各平台的超分子结构组织和生物学性能。
本研究展示了一种可扩展的、无粘结剂的 PAN@Sb–Ca–Ti 氧化物/MXene 复合电极合成方法,该方法利用聚丙烯腈作为结构支架,并以 MXene 作为导电网络,旨在为先进超级电容器应用实现高比容量、高能量密度和卓越的循环稳定性。
本研究表明,通过控制合成诱导的缺陷和框架无序性,可以优化铁基 MIL-100(Fe) 金属有机框架对神经母细胞瘤细胞的毒素递送,从而实现关键的治疗窗口,且与其它制剂相比降低了非选择性毒性。
本研究表明,元链接聚合物拓扑结构可以稳定一种受挫的、有序的离子液体固态,该状态保留了长程结构有序性和离子电导率,且没有检测到熔融转变,从而通过化学限制有效地将结构有序性与动力学停滞解耦。
本研究展示了通过废纸可持续制备纤维素–H₄Mn₅O₁₂生物复合材料,并在通过田口设计进行优化后,实现了高锂回收效率(96.2%)以及对竞争离子的选择性,为锂提取提供了一种极具前景的循环升级利用解决方案。