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  • SBS改性沥青防水卷材的机理及影响SBS改性沥青防水卷材性能的因素

    SBS改性沥青防水卷材,执行标准GB18242-2008,是用苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)橡胶改性沥青做涂层,用玻纤毡、聚酯毡、玻纤增强聚酯毡为胎基,两面覆以隔离材料所做成的一种性能优异的防水材料,具有耐热、耐寒、耐腐蚀、抗老化、热塑性好、抗拉力大、延伸率高、抗撕裂性强、防水层自重轻、施工操作简便等特点,广泛用于一般工业与民用建筑防水。

    2021/01/06 更新 分类:科研开发 分享

  • 研究发现一种称作DINCH的化合物可以替代增塑剂邻苯二甲酸盐

    在洗涤剂、洗发水、肥皂等日常用品中,有一些会含有一组称为邻苯二甲酸盐的化学物质,它们通常用于增强产品性能、增加塑料的柔韧性。然而,越来越多的研究表明邻苯二甲酸盐会对人类、实验动物和野生动物的激素产生影响,这就是为什么邻苯二甲酸盐越来越多地被其它化学物质所取代,比如一种称作DINCH的化合物。

    2021/01/06 更新 分类:科研开发 分享

  • 木质素改性石墨烯可用于水性环氧防腐涂料,延缓基材的腐蚀速率

    中国科学院纤维素化学重点实验室Shan Wang等报道了一种利用木质素制备石墨烯基水性环氧纳米复合材料的新方法。改性木质素与石墨烯之间存在非共价相互作用,提高了纳米复合材料的分散性和稳定性。将木质素/石墨烯分散体作为添加剂添加到水性环氧树脂中,增强了纳米复合材料的抗腐蚀性能。

    2021/01/11 更新 分类:科研开发 分享

  • 离子掺杂增强磷酸钙材料的理化性能和细胞活性:基于热稳定性的角度

    从稳定性角度揭示离子掺杂对磷酸钙材料的影响机制将有力推动掺杂改性策略的发展。本研究以生物磷灰石前驱相磷酸八钙作为模型,发现不同电荷和半径的离子掺杂会在不同程度和相反方向上改变材料的热稳定性,并通过介导材料的表面特性和离子释放协同调控其成骨活性。本研究为理解离子掺杂改性机制和开发生物活性磷酸钙材料提供参考依据。

    2021/01/17 更新 分类:科研开发 分享

  • 在镁植入物上构建具有腐蚀保护和骨整合特性的钽/聚乙烯亚胺涂层

    聚乙烯亚胺(PEI)作为镁(Mg)的涂层,表现出令人满意的防腐能力和良好的粘附强度,我们改变了PEI涂层镁植入物的物理和化学性质。等离子体浸没离子注入技术与直流(DC)磁控溅射相结合,将生物相容的钽(Ta)引入到PEI涂层的表面。使其为前成骨细胞的粘附、增殖和分化产生了长期的表面亲水性并显示出显著增强的骨组织亲和力和骨整合能力。

    2021/01/28 更新 分类:科研开发 分享

  • ​磁场辅助3D打印制备仿生帽贝牙齿结构的无痛微针

    受到微米级帽贝牙齿材料结构的启发,南加州大学Yong Chen 教授课题组和亚利桑那州立大学Xiangjia Li课题组设计出一种具有力学增强的可实现药物有效释放的无痛微针。本方法采用特殊磁场辅助3D打印技术,可以在打印过程中通过磁场排列四氧化三铁纳米粒子使得排列的纳米粒子簇被固化的树脂包裹,从而形成类似于帽贝牙齿的特殊排列结构。

    2021/02/03 更新 分类:科研开发 分享

  • 重组单克隆抗体药物制剂处方的作用及相关审评要点

    单克隆抗体类药物为多结构域蛋白,与传统小分子药物相比,在贮存过程中容易发生聚集和降解等现象,会造成药品批间差异增大以及免疫原性改变等不良后果。通过合理设计制剂处方来稳定单克隆抗体是制药下游工艺中提高药物稳定性的重要方法,能达到增强单克隆抗体稳定性、降低聚体形成的目的。

    2021/02/05 更新 分类:科研开发 分享

  • 抗溶胀强韧水凝胶构筑新策略

    中国科学院化学研究所高分子物理与化学实验室邱东研究员课题组近年来致力于强韧水凝胶的开发与功能化研究,取得了系列进展。他们首次提出了“连体网络”增强策略,通过将两个或多个网络连接耦合并且协同作用,大幅度提升了水凝胶的力学性能,开发了可与人体组织力学性能媲美甚至更强韧的水凝胶材料;同时,还实现了水凝胶的多功能化,开发了黏附型水凝胶、耐盐性

    2021/02/20 更新 分类:科研开发 分享

  • 几种常见的绿色环保包装胶粘剂的应用技术

    在技术没那么先进的时候,工业和城市集中化,给我们的生活环境带来了严重的污染,尤其是化学物质的污染引起了全球的关注。曾有人说这是不可避免的,二者不可兼得。但是,随着科技技术的迅速发展,胶粘剂工业突飞猛进的发展,为我们提供了多种多样的胶种,同时人们的环保意识增强了,更要注重的是绿色无污染。无污染的工业用品,对胶粘剂的环保问题要求愈加严格,

    2021/03/11 更新 分类:科研开发 分享

  • 从原理出发学习锂离子电池负极材料所面临的的挑战

    人们已通过各种方法对负极材料进行纳米化、特殊形貌控制以及材料复合等方面的改性研究,缩短了锂离子的脱嵌路径,增大了材料与电解液的有效接触面积,抑制了材料相互之间的团聚,增强了材料的导电性。这些新颖的改性思路有效提升了材料的电化学性能,但距离其真正商业化应用尚存在一定距离。

    2021/03/29 更新 分类:科研开发 分享