发布时间:2024-12-04
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本期推文为您精选 Polymers 期刊被评为“2023年度全球高被引科学家”的编委成员在2021–2024年期间发表的文章,内容涵盖硬质聚氨酯泡沫填料、可生物降解生物聚合物包装材料、Cu-THQ-EFG 复合材料、多功能聚合物染料及BM6米乐官网N/HDPE 复合材料。希望能为相关领域学者提供新的思路和参考,欢迎阅读。
本研究使用传统的发泡技术合成了具有不同密度和孔径的硬质聚氨酯泡沫 (RPUF)。该过程涉及异氰酸酯和羟基之间的反应,通过调节材料发泡密度可以有效地调节泡沫的形态和机械性能。这些泡沫表现出低吸水率和有效的阻燃性能。热重分析表明,该硬质聚氨酯泡沫的使用寿命预计可超过66年,满足妥善保护燃料组件的设计要求。本研究为M6米乐官网开发具有强大机械性能、适用于乏燃料运输桶的硬质聚氨酯泡沫提供了一条新途径。
可生物降解的生物聚合物包装材料的功能可通过在基体材料中掺入活性化合物来改性,例如添加阻光剂、增塑剂、交联剂、扩散阻滞剂、抗菌剂、抗氧化剂等。然而,这些化合物中有许多具有挥发性、化学不稳定、不溶于水、与基质不相容,或者对薄膜性能有不利影响,这使得它们难以直接掺入包装材料中。通常通过将活性化合物封装在食品级纳米颗粒中,然后将其引入包装材料中来克服这些挑战。在本文中,回顾了可用于负载活性剂的不同种类的纳米载体,讨论了它们对生物聚合物基包装材料性能的影响。重点介绍了含有纳米胶囊活性化合物的包装材料在食品中的各种应用。
Cu-THQ-EFG复合材料用于在低过电势下高选择性电化学CO2还原生成甲酸盐
金属有机骨架 (MOF) 是一种电催化材料。由于试剂渗透孔缓慢和活性位点堵塞,块体MOFs晶体的活性位点通常不能被充分利用。本研究报告了一种在边缘功能化石墨烯 (EFG) 上沉积铜苯醌 (Cu-THQ) 的简便方法,从而防止材料聚集。用作基材的EFG比之前使用的氧化石墨烯 (GO) 具有更高的导电性和水中稳定性。EFG可以提高所得材料的CO2电还原 (CO2RR) 催化活性,Cu-THQ对CO2RR中的甲酸盐形成表现出高选择性。
研究者利用完全耐氧的光氧化还原/铜双重催化,通过原子转移自由基聚合 (ATRP) 合成了罗丹明 B 染料,开发了结构明确的多功能共聚物。ATRP能够利用生物素功能化引发剂高效合成具有多种荧光染料的共聚物。生物素化染料共聚物与抗体 (Ab) 或细胞壁结合域 (CBD) 缀合,形成高荧光聚合物染料-结合剂复合物。结果表明,多功能聚合物染料和菌株特异性Ab或CBD的独特组合通过流式细胞术和共聚焦显微镜对金黄色葡萄球菌生物成像表现出增强的荧光和目标选择性。ATRP 衍生的聚合物染料具有作为生物传感器的潜力,用于检测目标 DNA、蛋白质或细菌以及生物成像。
不同填料之间的协同效应在决定复合材料的性能方面起着至关重要的作用。在这项工作中,球形氮化硼 (BN) 和片状BN被用作混合填料来提高高密度聚乙烯 (HDPE) 复合材料的导热率 (TC)。通过调整球形BN和片状BN的质量比制备了一系列HDPE复合材料。球形BN (粒径为3 μm) 有效填充了片状BN (粒径为30 μm) 之间的间隙,从而与复合材料形成了更连续的导热路径。球形BN与片状BN的质量比设定为1:4时 (BN总填充量为30 wt%),复合材料的TC可达1.648 Wm−1K−1,高于含有单一填料的复合材料,实现了杂化填料的协同效应。填料的协同效应也影响复合材料的热稳定性和结晶行为。该工作对于优化混合BN填料在热管理领域的应用具有重要意义。
期刊主题涉及聚合物化学、聚合物分析与表征、高分子物理与理论、聚合物加工、聚合物应用、生物大分子、生物基和生物可降解聚合物、循环和绿色聚合物科学、聚合物胶体、聚合物膜和聚合物复合材料等研究领域。
*本文由MDPI中国办公室翻译撰写,文中涉及到的论文翻译部分,为译者在个人理解之上的概述与转达,论文详情及准确信息请参考英文原文。
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