林邦叶(Solanum torvum)含有酚类、黄酮类、三萜类和皂苷类的次生代谢产物化合物。这种次级代谢产物化合物可以在钢表面形成一层保护层,从而发挥腐蚀抑制剂的作用。本研究旨在确定 rimbang 叶提取物在 1 M HCl 介质中作为低碳钢腐蚀抑制剂的能力。使用甲醇溶剂浸渍获得 Rimbang 叶提取物,并使用重量损失法、紫外可见分光光度法、傅里叶变换红外 (FTIR)、原子吸收光谱法 (AAS)、光学显微镜分析和接触角进行测试。根据研究结果,在30℃温度下,当林邦叶提取物浓度为8g/L时,林邦叶提取物的最高抑制效率为91.30%。失重法测量表明,随着萃取物浓度的增加和温度的降低,腐蚀速率降低,缓蚀效率提高。林邦叶提取物的吸附遵循朗缪尔吸附等温线。林邦叶提取物的吸附属于混合型吸附,但根据热力学参数计算的结果,趋向于物理吸附。使用 FTIR 和 UV-Vis 进行的分析表明,rimbang 叶提取物和钢表面之间存在相互作用。使用光学显微镜进行的表面分析表明,添加和不添加 rimbang 叶提取物后,钢材表面的形态存在差异。在 SSA 方法中,HCl 介质中溶解铁的含量随着 rimbang 叶提取物浓度的增加而降低。测量接触角l得出加入萃取液的钢材表面在滴上水后就变得疏水了,从而可以减缓腐蚀反应。
France *correspondence: Prof. Dr. Juergen SIEPMANN College of Pharmacy, INSERM U1008 University of Lille, 3, rue du Professeur Laguesse, 59006 Lille, France juergen.siepmann@univ-lille.fr Abstract Different types of ibuprofen-loaded, poly (D,L lactic-co-glycolic acid) (PLGA)-based implants were prepared by 3D打印(液滴沉积建模)。网格形植入物的理论填充密度从10%到100%变化。在琼脂糖凝胶和搅拌良好的磷酸盐缓冲液pH 7.4中测量药物释放。使用重量法测量,光学显微镜,差分扫描量热法,凝胶渗透色谱和扫描电子显微镜来监测植入物的关键特性(以及暴露于释放介质时的动态变化)。有趣的是,与实验设置无关,植入物的植入物的释放相似。相比之下,填充密度100%的植入物显示释放动力学较慢,并且在琼脂糖凝胶中改变了释放曲线的形状。这些观察结果可以用聚合物丝之间的连续水相的存在(或不存在)来解释。在较低的填充密度下,这足以使该药物从单丝中释放出来。相比之下,在高填充密度下,细丝的合奏起着更大的(或多或少均匀)的聚合物矩阵,并且该药物要克服的平均扩散途径更长。关键词:PLGA;注入; 3D打印;布洛芬;肿胀;药物释放机制琼脂糖凝胶(模仿生物组织)阻碍了大量的PLGA肿胀,并延迟了最终的快速药物释放阶段的开始。对从基于PLGA的3D印刷植入物对药物释放的控制的机械理解得到了改进,可以帮助促进这种高级药物输送系统的优化。
2024年1月31日,科学北部推出了高架升级到其太空场所(安大略省萨德伯里) - 科学北部很高兴宣布对其太空场所的变革性更新。升级旨在提供沉浸式游客的体验,这些体验激发和吸引人,同时展示由协作伙伴关系驱动的当前科学内容。由加拿大航天局(Canadian Paces Agency)支持的倡议是2022年“通过动手体验学习”的2022年“参与加拿大青年参与太空科学的展览”的一部分。第四层的科学北部将展出新的和刷新的展览,为游客提供沉浸式的体验,以发现加拿大对太空探索的贡献。现有在地球观察,太空探索和天体结构上的展览将散布在新的和更新的展览中,为所有访客创造动态而引人入胜的体验。续约包括对太空场所实验室的全面更新,从而通过Artemis计划重点介绍了加拿大在人类重返月球中的关键作用。游客将深入了解诸如CanadArm3到Lunar Gateway空间站,AI的进步和Lunar Rover Technology之类的贡献。升级还将通过以沉浸式的模拟体验(称为“ Moonwalk””代替多轴培训师“陀螺仪”来增强可访问性。访客将使用重量偏移的安全带和龙门人在月球上移动的感觉,以模拟月球上存在的地球重力的1/6。截至2024年2月3日,MoonWalk将提供给游客。侧重于教育影响,该项目旨在激发下一代加拿大人从事科学,技术,工程和数学(STEM)的职业,以推动发现和技术进步。振兴的经历旨在激发各个年龄段的人们,提供一个平台,以欣赏加拿大人在各种太空科学学科中所做的实质性贡献。这些经验试图通过确保自己看到自己参与科学活动和展览的代表,从而增强了兴趣和积极参与太空科学的参与,以赋予访客的能力。