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  • 含三嗪结构的耐高温本征阻燃聚芳醚涂层的分子设计及其海洋防腐应用

    Highlight这项研究通过精确调控刚性苯基-s-三嗪环和界面氰基的分子编排,开创性地开发出聚联苯醚三嗪腈(PBTNs),从根本上解决了极端热稳定性与电化学屏障效能之间的历史性矛盾。验证的多功能协同效应包括:在氮气氛围下550°C以上的热分解阈值仍保持结构完整性的共振稳定化(resonance-stabilized)热耗散机制,以及通过UL-94 V-0认证的本征(intrinsic)自熄特性。分子结构验证通过多模态表征技术确认了苯基-s-三嗪基元在聚芳醚骨架中的成功嵌入。傅里叶变换红外光谱(FTIR)显示特征振动峰:2229 cm-1(C≡N伸缩)、1590-1510 cm-1(三嗪环骨架

    来源:Progress in Natural Science: Materials International

    时间:2025-08-13

  • 聚氨酯改性有机硅树脂与胍类化合物协同效应的防污涂层及其在海水养殖网中的应用

    Highlight本研究通过将PHMG掺入PU-MPSR基体,开发出兼具胍类改性和低表面能特性的防污涂层。该涂层巧妙融合了聚氨酯的机械性能、有机硅的疏水性和PHMG的抗菌活性,形成多效协同防护体系。材料与方法以聚甲基二苯基二异氰酸酯(PAPI)、乙二醇和二羟甲基丙酸(DMPA)为原料制备PU-MPSR,通过物理共混引入PHMG获得PHMG@PU-MPSR复合涂层。采用扫描电镜(SEM)观察涂层在网面的分布情况(图2),显示纤维边缘和内部区域均呈现高度均匀覆盖。性能表征含3 wt% PHMG的涂层展现109°水接触角,磨损测试后仍保持完整结构。抗菌实验显示:•对E. coli和S. aureus

    来源:Progress in Natural Science: Materials International

    时间:2025-08-13

  • 仿生无氟超疏水木材:微纳二元结构工程构建化学稳定与机械强韧的绿色材料

    Highlight这项研究基于弹尾虫表皮的仿生学原理,提出了一种无氟超疏水木材(SHW)的制备策略。通过十八胺(ODA)与十八烷基三甲氧基硅烷(OTS)的协同作用,成功构建了具有微米-纳米级二元结构的化学键合界面。该策略不仅解决了传统含氟材料的生态毒性问题,还克服了涂层易剥离的缺陷。Surface morphology and roughness天然杨木(NW)的横截面可见导管和木纤维等细胞组织(图2a)。经ODA浸渍后,木材横截面形成均匀致密的微米级基底(图2b),其表面附着的ODA颗粒呈不规则椭圆形(长轴60–80 μm,短轴30–40 μm)。OTS水解生成的纳米硅簇进一步与ODA协同,

    来源:Progress in Natural Science: Materials International

    时间:2025-08-13

  • 高性能碳气凝胶微纳米容器实现pH响应型自修复防腐涂层的突破性研究

    Highlight本研究通过3-氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)改性海藻酸钠基碳气凝胶(Si-SACA),构建了具有高负载率(29.02 wt%)、低导电性和pH响应释放特性的智能微纳米容器,为环氧防腐涂层(EP)赋予了"双保险"机制:完整涂层的超强屏障功能(低频阻抗达1010 Ω·cm2量级)和损伤区域的自修复能力(48小时形成BTA-金属螯合保护膜)。Materials实验采用海藻酸钠(SA)、三聚氰胺和APTES为主要原料,通过冷冻干燥和高温碳化工艺制备具有三维纳米多孔结构的碳气凝胶。苯并三唑(BTA)作为明星有机缓蚀剂,通过π-π堆积作用负载于气凝胶骨架,其释放行为受环境pH精确调控。

    来源:Progress in Natural Science: Materials International

    时间:2025-08-13

  • 综述:共轭羰基聚合物电极在有机锂电池中的研究进展

    共轭羰基聚合物:有机锂电池的破局者优势与机遇共轭羰基聚合物(CCPs)凭借其独特的共轭π键骨架和羰基(C=O)活性位点,成为突破传统无机电极材料资源限制的关键。这类材料不仅具备结构可调性、高理论容量(多电子氧化还原反应)和环境可持续性,其聚合结构还显著提升了抗电解液溶解能力和热稳定性。柔性分子链设计更利于锂离子(Li+)传输,而共轭网络可大幅提升电子电导率,缓解有机电极常见的低导电性问题。分子工程:精准调控活性位点通过引入吸电子基团(如醌式结构)或扩展共轭体系,可显著提升CCPs的氧化还原电位和容量。例如,将苯醌单元嵌入聚合物主链,可使理论容量突破400 mAh g-1。此外,交联策略能抑制材

    来源:Progress in Polymer Science

    时间:2025-08-13

  • 珊瑚砂在固结不排水条件下的级配与相对密度对剪切特性及颗粒破碎的耦合影响机制

    Highlight本研究揭示了珊瑚砂在海洋工程中的关键力学行为:级配与相对密度的"双刃剑"效应——宽级配提升剪切强度,窄级配加剧颗粒破碎,1-2 mm粒径被锁定为级配调控的"黄金分割点"。Material南海珊瑚砂在吹填工程中呈现独特的级配分化:水力分选使粗颗粒近泵沉积,细颗粒远漂,而多孔特性(CaCO3含量92.3%)使其在应力作用下产生"破碎-细粒再生"的动态博弈。Stress-strain results实验发现围压(100-400 kPa)与相对密度(30%-70%)的"二重奏"效应:低密度样本呈现应变软化"脆性舞曲",高密度样本则跳起应变硬化"圆舞曲",且宽级配组的峰值偏应力比窄级配

    来源:Powder Technology

    时间:2025-08-13

  • 低负荷下煤粉射流燃烧特性与失稳机制:面向可再生能源并网的燃烧稳定性研究

    Highlight火焰典型特征演化过程:在煤粉供给量ṁ̇ = 1.87×10−5 kg/s、中心射流速度u0 = 7.32 m/s、过量空气系数α = 1.2(案例3)条件下,煤粉射流的气固燃烧动态行为如图4所示。当煤颗粒与空气从底部进入流场后,射流空间内同时发生复杂的气固扩散与燃烧反应。在近射流入口区(z < 0.1 m),甲烷辅助点火形成高温环境,引发煤颗粒挥发分析出。随着气流上升,挥发分与氧气混合形成蓝色预混火焰(蓝色妖姬效应)。中段区域(0.1 m < z < 0.3 m)出现焦炭燃烧的明亮辐射核心,其空间分布受湍流涡团(turbulent eddies)控制。热释放核心动态1800

    来源:Powder Technology

    时间:2025-08-13

  • 水饱和煤体裂隙网络中颗粒堵塞与两相流迁移机制:基于激光蚀刻模型实验的可视化研究

    Highlight亮点发现• 首次通过激光蚀刻(Laser etching)技术实现煤体裂隙网络结构的精准重构• 揭示流速与浓度对颗粒迁移的双重调控机制:浓度促进沉积而流速缓解堵塞• 建立比例参数Rc0.79的定量判据锁定分支喉道为关键堵塞靶点Variation patterns of equivalent fracture width in the fracture network裂隙网络等效宽度变化规律裂隙宽度作为表征煤岩体渗透性的核心参数,本研究通过自主研发的水载微颗粒迁移实验系统,捕获了动态堵塞过程中三类宽度指标(等效水力宽度、平均宽度、机械宽度)的演化特征。当颗粒浓度从3g/L增至7

    来源:Powder Technology

    时间:2025-08-13

  • 新型2-(2-溴苯基)乙氧基金属酞菁的合成与性能研究:中心原子对光/声协同单线态氧生成的调控机制

    Highlight酞菁化合物在光动力疗法(PDT)和声动力疗法(SDT)中展现卓越的单线态氧生成能力,其与声/光刺激的协同效应(SPDT)可突破传统治疗深度限制。本研究创新性地通过引入溴苯基乙氧基修饰,揭示了锌(4)、镁(5)、硅(6)三种中心金属对ΦΔ的调控规律,为开发"双模激活"抗癌敏剂奠定基础。Material and methods实验采用Sigma Aldrich提供的2-(2-溴苯基)乙醇(1)和4-硝基邻苯二甲腈(2),通过戊醇/DBU体系回流合成前体(3)。使用Perkin Elmer Lambda 25紫外光谱仪、400 MHz核磁共振仪等设备进行表征,通过电子自旋捕获技术定

    来源:Polyhedron

    时间:2025-08-13

  • 微波辅助发泡法制备具有各向异性性能的隔热疏水共聚型聚酰亚胺泡沫材料

    Highlight本研究通过共聚策略(采用ODA为二胺、BTDA/BPADA为二酐)合成聚酯铵盐(PEAS)前体粉末,并利用微波辅助发泡和热酰亚胺化处理制备出轻质隔热疏水聚酰亚胺泡沫(PIFs)。"自下而上"的定向发泡过程形成了垂直方向规则近球形孔和水平方向有序椭球条状孔,赋予材料各向异性的机械性能、隔热性和疏水性:垂直向压缩强度比水平向高1-3倍,水平向导热系数低至0.0267 W/(m·K)(接近空气),垂直向水接触角高达128.0°。Materials实验采用3,3',4,4'-二苯甲酮四羧酸二酐(BTDA,纯度99%)和4,4'-(4,4'-异丙基二苯氧基)二邻苯二甲酸酐(BPADA,

    来源:Polymer

    时间:2025-08-13

  • "大体积三苯基膦功能化聚(三联苯哌啶)膜显著提升全钒液流电池离子选择性"

    Highlight• 通过Menshutkin反应构建主链含哌啶鎓、侧链带三苯基膦的双阳离子膜• 硫酸吸收量提升的同时保持15.5%的适度溶胀率• VO2+渗透率比Nafion 115低100倍,面电阻仅0.32 Ω·cm2• 离子选择性达2.3×106 S min cm-3,创VRFB隔膜新纪录Materials实验采用对三联苯(TP)、N-甲基-4-哌啶酮等原料,所有试剂均购自安耐吉化学,未经纯化直接使用。关键试剂4-溴丁基三苯基溴化膦为构建侧链阳离子提供了反应位点。Synthesis of PTP and PTP-P+ membranes如图1所示,在超强酸催化下,通过对三联苯与N-甲基

    来源:Polymer

    时间:2025-08-13

  • 基于硫醇-烯点击化学的厚朴酚多孔泡沫制备及其在创伤修复中的应用研究

    Highlight成功制备的厚朴酚基泡沫具有简单可控的发泡机制,特别是AIBN作为双功能剂的应用机制得到深入解析。AIBN既是发泡剂又是引发剂,其热分解产生氮气和异丁腈自由基(isobutyronitrile radicals),分解温度显著影响泡沫形成速率。该过程通过热红外枪实时监测,发现...Effect of mercapto compounds and degrees of cross-linking on magnolol-based foams为获得可调控发泡特性的泡沫,研究首先通过"一锅法"制备含不同巯基化合物(PETMP/TMP-TMPA/PETMAS)的厚朴酚泡沫。交联度定义

    来源:Polymer

    时间:2025-08-13

  • 端基交联有机硅改性水性聚氨酯(SWPU)在涤纶免水洗数字喷墨染色中的制备与性能研究

    Highlight分散染料免水洗喷墨染色是实现涤纶织物清洁染色的重要研究方向。本研究通过异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)和聚丙二醇(PPG)分别作为硬链段和软链段单体,KH-560作为封端剂,制备了端基交联有机硅改性水性聚氨酯(SWPU)。当KH-560添加量为2 wt%、硬链段含量40 wt%时,SWPU薄膜表现出优异耐水性、机械性能和分散染料定向迁移效果。将其以8 wt%添加至染料墨水中,染色织物的表面K/S值提升23.9%,干/湿摩擦牢度分别提高1级和0.5级。Conclusions本研究通过自乳化法,以IPDI和PPG为硬/软链段单体,KH-560为交联剂,制备了系列SWPU。最优配方下

    来源:Polymer

    时间:2025-08-13

  • CNF增强三元水凝胶电解质助力高性能柔性锌空气电池开发

    Highlight本研究成功制备了基于聚丙烯酰胺/羧甲基纤维素/纤维素纳米纤维(PAM/CMC/CNF)的三元复合水凝胶电解质。实验结果表明,CNF的引入显著提升了水凝胶的综合性能:吸水能力达到1043.8%,48小时后仍能保持43.4%的含水量;在54.64 kPa应力下展现250%的拉伸应变;离子电导率高达0.290 S/cm。当与碱性电解液(6 M KOH/0.2 M Zn(CH3COO)2)配合使用时,电池展现出82.58 mW/cm2的高功率密度和30小时的稳定循环寿命。特别值得注意的是,在中性条件(4 M KCl溶液)下,电池在2 mA/cm2电流密度下可稳定放电25小时,并在35

    来源:Polymer

    时间:2025-08-13

  • 玻璃态聚合物在准等熵单轴应变拉伸下的速率依赖性变形与失效机制:基于分子动力学的速度判据研究

    Highlight本研究通过全原子分子动力学(MD)模拟揭示了聚酰亚胺(PI)在极端应变率(108-1015 s-1)下的三阶段变形特征:低速率时空穴化银纹主导,中速率转变为均匀变形伴随链间解聚,高速率则发生分子链直接断裂。最大拉伸应力呈现慢-快-饱和的三段式增长,与实验数据高度吻合。Simulation model采用LAMMPS软件构建PMDA/ODA型聚酰亚胺(PI)模型,其玻璃化转变温度(Tg)达657-713K。通过准等熵(QI)技术模拟单轴应变拉伸,排除冲击压缩阶段干扰,聚焦纯拉伸行为研究。原子轨迹通过OVITO可视化,力场选用PCFF+修正项以准确描述分子间相互作用。Rate-d

    来源:Polymer

    时间:2025-08-13

  • 跨文化视角下的自我控制策略网络分析:集体主义与个人主义情境的核心差异

    Highlight研究首次采用网络分析方法,揭示了集体主义与个人主义文化中自我控制策略的结构差异,为跨文化心理学提供了创新视角。Participants and procedures本研究通过问卷星(中国)和MTurk(美国)平台招募参与者,中国样本732人,美国样本838人。为确保数据质量,设置3项注意力检测题(位于量表第18、29、37题后),完成者获7元人民币或1美元报酬。Descriptive statistics补充表1显示SCSS量表各维度及项目的跨文化差异。Confirmatory factor analysis and measurement invariance验证性因子分析

    来源:Personality and Individual Differences

    时间:2025-08-13

  • 2,6-双(邻碳硼烷)吡啶稳定磷烯阳离子高效裂解H2的机制解析及新型钳形催化剂设计

    在化学催化领域,如何实现非贵金属体系的高效氢活化一直是重大挑战。传统过渡金属催化剂虽效果显著,但面临成本高、储量有限等问题。近年来,磷烯阳离子(phosphenium)作为潜在替代者崭露头角,但令人困惑的是,在众多报道的磷烯化合物中,唯独2,6-双(邻碳硼烷)吡啶稳定的1+能实现H2的均裂活化。这一特殊现象背后隐藏着怎样的分子设计密码?国立理工学院瓦朗加尔分校(NITW)的Mohmmad Faizan团队在《Organometallics》发表的研究给出了答案。通过密度泛函理论(DFT)计算对比分析,研究人员发现常规磷烯阳离子因刚性配体结构导致分子轨道不可及,而1+中独特的配体柔性使其可通过磷

    来源:Organometallics

    时间:2025-08-13

  • 锆茂金属介导2-噁唑啉与ε-己内酯共聚反应中单体反应活性的DFT研究:电子结构与催化剂相互作用的机制解析

    在塑料污染日益严重的今天,每年有480-1270万吨塑料垃圾进入海洋,开发可降解高分子材料成为迫在眉睫的科学挑战。其中,聚(2-噁唑啉)(POX)和聚(ε-己内酯)(PCL)因其优异的生物相容性和可降解性,在医疗器械、药物载体和环保包装等领域展现出巨大潜力。然而,传统聚合方法难以精确控制聚合物序列结构,严重制约了材料性能的精准调控。泰国Phayao大学示范学校的研究团队在《Organometallics》发表重要成果,通过密度泛函理论(DFT)系统研究了锆茂金属介导的2-噁唑啉与ε-己内酯共聚反应机制。研究采用M06-2X/def2-SVP方法,结合SMD溶剂模型,分析了催化剂活化、引发和链增

    来源:Organometallics

    时间:2025-08-13

  • 分布式反馈带间级联激光器在光电反馈下的非线性动力学研究

    Highlight本研究首次系统报道了单模分布式反馈带间级联激光器(DFB-ICL)在光电反馈(OEF)作用下的非线性动力学特性,填补了该领域的研究空白。Experimental results图2展示了自由运行DFB-ICL的基本特性:图2(a)显示激光器阈值电流Ith为64.60 mA,最大输出功率达4.782 mW;图2(b)通过归一化光谱揭示了波长随偏置电流的演化规律。实验发现,固定偏置电流下,仅调节反馈强度即可诱导出规则脉冲(RP)、准周期脉冲(QP)和双频准周期脉冲(Q2)等五种典型动态状态,这些状态通过功率谱映射清晰呈现了从有序到混沌的演化路径。Conclusion总结表明,DF

    来源:Optics & Laser Technology

    时间:2025-08-13

  • 基于残差连接双向长短期记忆网络的应力与偏振角可调谐激光脉冲特性预测研究

    Highlight本研究提出了一种结合双向长短期记忆网络(BiLSTM)与残差连接(res_BiLSTM RNN)的创新模型,用于无建模预测光纤激光器中应力与偏振角对脉冲传输特性的调控机制。该方案在保持21%精度提升的同时,计算效率较传统数值方法提高100倍,为复杂非线性光学系统的实时监测提供了新范式。The prediction of ultra-short pulses under the action of the stress tuning图2(a)展示了微纤维应力调谐过程:通过弯曲敏感区形成不同曲率弧线,结合角度测量仪量化弯曲角δ。神经网络成功预测了应力在0°-180°范围内调控时,

    来源:Optics & Laser Technology

    时间:2025-08-13


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