随着对新型可再生材料的探索,人们对非纺织应用中天然纤维的兴趣日益浓厚。可生物降解和可再生纤维(如木质纤维素纤维)和生物聚合物(如 PLA)对环境安全要求特别高。对它们的生物降解性进行分析通常被视为环保纺织材料的标准衡量标准。因此,本文旨在通过土壤埋藏试验研究黄麻和 PLA 纤维的生物降解性能。将纤维暴露在农田土壤中 11 天。通过比较质量损失、机械性能(细度和韧性)和 SEM 显微镜的形态分析来确定生物降解的效率。为了更好地了解生物降解,还确定了土壤中的真菌和细菌总数。关键词:生物降解性、天然纤维、特性、土壤埋藏试验。
腐蚀是一种自然过程,其动机是能源方面的考虑,它造成了影响行业的严重问题,而抑制则是防止金属受到腐蚀的一种防御手段。为了去除金属表面的氧化物,酸洗槽中最常用的是盐酸和硫酸等矿物酸。因此,人们进行了许多研究来开发能够减轻腐蚀影响的抑制剂。最近,研究人员专注于寻找绿色抑制剂来替代传统抑制剂,以避免毒性。除其他选择外,生物聚合物和碳水化合物聚合物可以有效缓解合金/金属的腐蚀过程。本综述将描述腐蚀的含义,随后介绍最近对纤维素及其衍生物以及评估腐蚀抑制剂的不同技术的调查。然后,我们将概述腐蚀抑制剂作为金属腐蚀抑制剂的应用。此外,我们最后总结了对未来发展的建议和挑战的看法。
化学工程是污染控制,药品,半导体,粘合剂,生物聚合物,人造肾脏,炼油厂,太阳能电池板和陶瓷。美国化学工程师研究所(AICHE)将化学工程师定义为使用科学和数学的人,尤其是化学和数学,尤其是化学,生物化学,应用数学和工程原理,以采用实验室或概念思想,并以成本有效和安全(包括环境)方式将其变成增值产品。化学工程是一门应用科学。虽然化学家可能会在实验室中发现一种新化合物,但该化合物不过是实验室的好奇心,除非化学工程师使用其知识来量化,扩展,测试并生产该化合物作为最终产品。在2010年,该部门更名为化学和生物工程,以反映教师的研究兴趣以及化学科学在化学工程中的不断增长的影响。
University Technological University of the Shannon: Midlands Midwest University School Faculty of Engineering Project Title Direct chemical conversion of mixed biomass residue into biodegradable polymers Post Duration 4 years Supervisors/ Mentors Dr Yuanyuan Chen, Dr Yong Tang, Prof Maurice Collins Main Location for project Technological University of the Shannon: Midlands Midwest Funding source BiOrbic Provisional start date 1 st Feb 2025 Biorbic挑战气候中性林业工资每年22,000欧元,材料和旅行预算在4年的背景下为28,000欧元,通常是工业生物质残留物,例如酿酒商的谷物,因为它们的纯度和同质性是优先的。相反,尽管碳含量丰富,并且富含可用性,但混合的生物量(例如农业和林业残留物)通常因其异质性而不会转化,这使转化过程变得复杂。此外,将生物量转化为生物聚合物的当前过程涉及复杂的步骤,以分离核糖和木质素等靶成分,然后进行化学转化,通常导致部分生物量价值。这种缺乏实用的强调了需要改进方法以有效处理多种生物量来源的需求。目标该项目旨在将混合的生物量和生物量成分转化为新型生物聚合物,然后进行全面的特征。它还试图通过分子建模来理解反应机制。方法论,PhD候选人将从有关生物质和进行实验室实验的直接酯化的文献综述开始。经验和对基于生物的聚合物的浓厚兴趣是然后,候选人将在中国的黄伊大学旅行并在12-24个月内度过12-24个月,以在Yong Tang博士的监督下获得分子建模的动手经验。最后,基于建模结果,将通过实验室实验选择并验证优化的溶剂和反应条件。PHD候选人将使用先进的实验室设备来开发聚合物合成和表征方面的专业知识,并接收结构化训练模块和分子建模中的特定培训,以了解涉及化学反应的动力学和机制。要求申请人应具有或期望实现(在项目开始之前)至少在聚合物化学中至少获得2:1的荣誉学位(或同等学历)。
纳米技术也是医学中使用的广阔领域。“ nano”是一个前缀,为10-9,即十亿米。有效的药物输送系统的设计和综合对于医疗,制药和医疗保健行业至关重要。纳米技术涉及物理,生物学和化学。许多基于纳米技术的药物输送系统(例如生物聚合物)被用作抗癌,抗菌,抗病毒,抗真菌,兽医,兽医医学,疫苗和抗肿瘤药物。由于大多数生物系统是纳米级,纳米级材料都可以很好地整合到生物医学设备中。碳纳米管,脂质体,无机和金属纳米颗粒以及金属表面是最常使用这些纳米技术商品的材料。在这篇综述中,我们将重点关注纳米技术的重要性以及用于表征和诊断许多疾病的生物医学设备。将来,除了药物输送以及在生物传感和生物成像中,我们还可以在再生医学领域中使用基于纳米技术的生物医学设备进行疾病诊断。
概述了几丁质和壳聚糖生物聚合物在经济和环境可持续发展的开发杆上的潜力(尤其是在发展中国家)的潜力。已经考虑并简要概述了它们的以下优势:(i)几丁质的自然来源在整个星球上具有广泛的分布,通常可以作为廉价的废物供应; (ii)这些材料的多功能性,以及在农业,水处理,食品工业,环境,石油,医疗保健,能源,技术等的各种领域中的应用,进行了一些试验甚至行外的试验; (iii)这些材料的生产和使用可以促进某些国家的内生能力的进步,以创建自己的技术,并在敏感部门(即卫生服务,食品,水处理等)中基本和高级生成产品和应用,除了促进将学术领域与其他部门与其他行业融合在一起之外。
微生物多糖(MP)是细菌、真菌、藻类等微生物在代谢过程中分泌的生物聚合物。与来自植物和动物的多糖相比,MP具有来源广泛、生产效率高、受自然环境影响较小等优势。MP最吸引人的特点是其多种生物活性,如抗氧化、免疫调节、抗肿瘤和抗菌活性,在食品、化妆品和生物医药中显示出巨大的应用潜力。这些生物活性受其复杂的分子结构精确调控。然而,这种精确调控背后的机制尚不完全清楚。此外,MP的合成过程涉及大量基因。MP合成的关键基因需要进一步探索,MP合成的调控机制也尚未阐明。本期特刊旨在发表最近的创新研究成果和关于微生物多糖研究进展的综述论文:生物活性、分子机制和食品应用。
在慢性和男性临床感染中大约80%的细菌居住在单或多物种的微生物群落中,称为生物膜[G] [G](生物膜感染)6生物膜可以广泛地定义为动态自我构造的IS胞外群的动态自我构造的(该生物构建的属性),该生物属于Microoralixs的(具有亚属性的),该生物属于Microractor of Microracrix of Matrocellixt(多糖(EPS))。 生物膜内细菌的集体行为促进了交流和相互作用,以确保传播和生存。 作为居住在生物膜的细菌中,通常用于测试传统抗菌剂的浮游(自由浮动)细菌的行为明显不同,许多抗菌药物在常规剂量下对抗生物膜的功效极少。 具体而言,传统的抗菌治疗通常对慢性感染和局部感染无效,与浮游物有机体引起的感染相比,与生物膜相关的感染的耐药性高达1000倍。 7在临床上特别重要的是生物膜在诸如留置医疗设备和粘膜组织等表面上的生长,以及自由浮动的生物膜样骨料8(图1)。在慢性和男性临床感染中大约80%的细菌居住在单或多物种的微生物群落中,称为生物膜[G] [G](生物膜感染)6生物膜可以广泛地定义为动态自我构造的IS胞外群的动态自我构造的(该生物构建的属性),该生物属于Microoralixs的(具有亚属性的),该生物属于Microractor of Microracrix of Matrocellixt(多糖(EPS))。生物膜内细菌的集体行为促进了交流和相互作用,以确保传播和生存。作为居住在生物膜的细菌中,通常用于测试传统抗菌剂的浮游(自由浮动)细菌的行为明显不同,许多抗菌药物在常规剂量下对抗生物膜的功效极少。具体而言,传统的抗菌治疗通常对慢性感染和局部感染无效,与浮游物有机体引起的感染相比,与生物膜相关的感染的耐药性高达1000倍。7在临床上特别重要的是生物膜在诸如留置医疗设备和粘膜组织等表面上的生长,以及自由浮动的生物膜样骨料8(图1)。
方案1。x如方案1中,r =CH2 OC(= O)Ch 3;两个光学异构体分别聚合。摩尔质量(m n)达到了10 4 g/mol。通过多偏敏制备相似的结构。在我们的实验室中,将聚合物用作神经指南,在药物输送中,Ca + / mg +液体膜中的选择性主动转运和聚合物的合成 - 无机杂交。[2,3]参考文献[1] S. Penczek,J。Prepula,K。Kaluzynski,聚(烷基磷酸盐):来自生物粒分子和生物膜的合成模型,向聚合物 - 甲状腺素造型型混合物(模仿生物源化),生物骨化菌群,5477.55555555。[2] S. Penczek,通过开环聚合的生物聚合物模型,编辑。S. Penczek,CRC,2017年。 [3] C. Pelosi,M.R。 Tinè,F.R。 WURM,主链水溶性的多磷蛋白:多功能聚合物作为生物医学应用的可降解PEG替代品,欧洲聚合物杂志,2020,141,110079 .. >S. Penczek,CRC,2017年。[3] C. Pelosi,M.R。Tinè,F.R。 WURM,主链水溶性的多磷蛋白:多功能聚合物作为生物医学应用的可降解PEG替代品,欧洲聚合物杂志,2020,141,110079 .. >Tinè,F.R。WURM,主链水溶性的多磷蛋白:多功能聚合物作为生物医学应用的可降解PEG替代品,欧洲聚合物杂志,2020,141,110079 ..
