许多建筑材料都含有聚氯乙烯 (PVC)。例如屋顶、墙板、窗框、地板、织物(乙烯基)、墙面覆盖物、水管和下水道管道、家具、硬表面、柔性电线涂层和电子产品。人们越来越担心生产、使用和处置含 PVC 材料对人类健康和环境的潜在影响。这种担忧引发了关于是否在绿色建筑中指定使用回收的含 PVC 建筑产品的争论。环境健康危害评估办公室 (OEHHA) 进行了广泛的文献检索,以定性调查生产、使用、回收和处置含聚氯乙烯产品对人类健康和环境的潜在影响。
许多建筑材料都含有聚氯乙烯 (PVC)。例子包括屋顶、墙板、窗框、地板、织物(乙烯基)、墙面覆盖物、水管和下水道管道、家具、硬表面、柔性电线涂层和电子产品。人们越来越担心生产、使用和处置含 PVC 材料对人类健康和环境的潜在影响。这种担忧引发了关于是否在绿色建筑中指定使用回收的含 PVC 建筑产品的争论。环境健康危害评估办公室 (OEHHA) 进行了广泛的文献检索,以定性调查生产、使用、回收和处置含聚氯乙烯产品对人类健康和环境的潜在问题。
在1990年代后期和整个2000年代研究了音乐文件共享(Skågeby,2008年)之后,有一件事是,自随后的普遍采用音乐流媒体以来,有一件事使我着迷:我们很快就批评了我们在选择的音乐流媒体服务的辩护。虽然是轶事,但在我看来,任何暗示“虚假的资本主义流程”立即被忽略了,相反,关于易于获得“全部音乐”音乐供应的争论。建议算法制度(Jarke等,2024)或“软件物流”(Eriksson,2019年)可能决定文化的流通不如被认为是“现在的方式”而被认为所接受的;现在,我们甚至已经从所谓的“自由和竞争性”的资本主义市场回归了数字封建制度(Arditi,2023年),那里有一些数据孤立的服务为我们提供的所有音乐访问提供了更多的挫败感,但最终也使人们感到沮丧,但最终也接受并进行了内部化的便利。算法和资本主义政权现在是如此紧密地编织在一起,无处不在,以至于其他任何东西(未来和过去)似乎不必要,烦人和过于费力。说过,采用旧格式和“容器技术”(例如,乙烯基唱片,盒式磁带,可能也是CD复兴)的一种激增,可以将其解释为具有音乐流的非物质性的疲劳(Mall,Mall,Mall,2021,Rahm-skågebeby,20221)。再次,也许这些模拟实践中的许多是有时对资本主义的抵制。但是,正如Palm(2019)所说,模拟格式通常仍通过数字平台传播,这意味着要集中精力的斗争可以说是在公司和独立文化之间(而不是新旧格式)。毕竟,新的乙烯基记录或录音带也是唱片公司的另一个收入来源。那么,资本主义算法模式的文化循环和便利性模式之间的这种联系可能是什么因素?
根治性聚合是工业中聚合物合成的最重要的聚合物方法之一。1 - 4的特征特征包括高单体多功能性和功能群耐受性,从而使能够从具有不同反应性和不同功能组的乙烯基单体中制造聚合物材料。尤其是两个(或更多)单体1和2的共同体化(图1a)已通过将各种功能(例如极性和反应基团)赋予源自单体的聚合物材料来定制聚合物产物。最近,一位作者通过与传统的单体具有诱导分支诱导的单体的基本共聚,开发了结构控制的超支聚合物的合成,并且共聚率对于控制分支结构很重要。5 - 9
农药有效成分 农药有效成分 悬浮液 α-氰基-3-苯氧苄基 3-(2-2二溴乙烯基)-2,-2-二甲基 奇异草铵膦 PT 565 二甲醚 异丙醇 阿里盖尔 敌草快 Dimension 二硫吡啶 悬浮液 SC 溴氰菊酯 Trimec Plus 2-甲基 4 罗佐尔 囊地鼠诱饵 氯鼠酮-利法二酮 Pendulum 五甲叉草胺 RoundUp Pro Max 草甘膦 Sedge Hammer 氯磺隆-甲基 Dimension 2EW Dithiporyr
CPVC是一个高性能的复合家族,用于挤出管道,轮廓和床单,以及配件的注射成型,满足耐腐蚀性,高热量失真和火焰的严格要求。它是饮用水系统的最佳选择,高温稳定性,易于安装和长期耐用性。这种多功能化合物将其卓越性扩展到工业管道系统,在化学加工,海洋,采矿,废水处理等中找到应用。此外,CPVC可满足不同地区的升高温度需求,包括壁板基板,窗户组件,照明和电气导管。CPVC及其关键乙烯基特性的合并,为广泛的工业应用提供了有效的工程解决方案,展示了固有的火焰和耐化学耐药性,温度升高和低烟雾的产生。
衣康酸 (IA) 或 2-亚甲基琥珀酸由于结构中存在一个乙烯基键和两个酸基,在生物聚合物工业中具有广泛的应用。其聚合反应遵循与丙烯酸类似的机理,但可以将额外的功能性融入额外的 β 酸基团中。目前,工业上 IA 的生物基生产依赖于丝状真菌土曲霉的发酵。然而,丝状真菌发酵的困难以及土曲霉的致病潜力对工业规模生产构成了严峻挑战。近年来,人们对开发用于更均质生产有机酸的发酵工艺的替代生产宿主的兴趣日益浓厚。
本文解决了与柔性缺陷模式液晶(LC)激光相关的挑战。首先,我们讨论了使用各种表面对齐层(例如聚乙烯基醇,硫酸硫磺偶氮-DYE和摩擦聚酰亚胺)创建手性列表LC的良好光聚糖膜的过程。单个模式柔性缺陷模式激光器以60j /cm 2 /脉冲的激发阈值通量进行证明。根据先前的研究,基于4×4贝尔曼模型的模拟结果表明,激光模式的波长和数量取决于缺陷层的厚度。所提出的柔性激光器可用于形成可以集成到合格平台中的激光器,并且可用于控制光束方向而无需其他光学组件。
定义 - 与示例的聚合物分类 - 聚合类型 - 加法(自由基添加)和凝结聚合与示例的凝聚聚合物 - 尼龙6:6,Terylene塑料:定义和特征 - 热塑性和热塑料和热质塑料,制备,制备,制备,制备,PVC和BakeLite Plastic,Teflon,Teflon,Teflon,Teflon,Teflon,Teflon,fporped(flast)(fflon flast flast flast)(Teflon,Teflon,fporped)()。橡胶:天然橡胶及其硫化。弹性体:特征 - 准备 - Buna-s,丁基和硫代橡胶的特性和应用。导电聚合物:特征和分类,具有传导的示例性聚合物和导电聚合物的应用。可生物降解的聚合物:概念和优势 - 聚乳酸和聚乙烯基醇及其应用。
摘要:通过密度泛函理论 (DFT) 计算,我们得到了 Cu(II) 催化和酰胺恶唑啉 (Oxa) 定向 C(sp 2 )–H 官能化反应的统一机理。所研究的七个反应(如 C–H 键乙烯基化、苯基化、三氟甲基化、胺化、炔基化和羟基化)的共同步骤是络合、N–H 和 C–H 键去质子化以及 Cu(II)/Cu(II) ® Cu(I)/Cu(III) 歧化步骤,从而生成 Cu(III) 中间体。所研究的 C–H 官能化反应由 Cu(III) 中间体引发,其机理取决于偶联伙伴的性质。对于不带酸性质子的乙烯基或苯基-Bpin(称为 I 型反应),偶联伙伴是原位生成的(通过添加阴离子)阴离子硼酸盐,它们与 Cu(III) 中间体配位并进行协同金属转移和还原消除以形成新的 CC 键。相反,对于带酸性质子的咪唑、芳香胺、末端炔烃和水(称为 II 型反应),真正的偶联伙伴是它们原位生成的去质子化衍生物,它们与铜配位并通过还原消除途径生成具有 C–Y 键(Y = C、N、O)的最终产物。C(sp 2 )–H 键三氟甲基化与 TMSCF 3 被认为是一种特殊情况,位于 I 型和 II 型反应类型之间。该反应的真正偶联伙伴是原位生成的(通过 CF 3 – 到 OH – 配体交换)CF 3 – 阴离子,它与 Cu(III) 中间体结合并发生 C–CF 3 还原消除。我们的计算与实验 KIE 研究一致,该研究已确定 C–H 键活化是所有反应的限速步骤。