摘要:天然橡胶已在海洋环境中成功使用多年。然而,大多数应用涉及低动态载荷。由于海洋能量回收的出现,波浪和潮汐能转换器正在开发中。在一些这样的装置中,橡胶受到严重的循环载荷,与它们以前在空气或水中的使用非常不同。因此,这种橡胶必须适合在高疲劳载荷的海水中长期使用。本文介绍了一项使用新型疲劳机的研究,该研究可以将橡胶在海水中的疲劳行为与在空气中的疲劳行为进行比较。结果表明,当天然橡胶在海水中使用时,非松弛条件对其疲劳寿命的益处会显著降低,尤其是在最小应变与最大应变之比 R = 0.2 时。为了理解这一新结果,研究了疲劳循环过程中抗氧化剂和最小应变的影响。发现抗氧化剂的影响在海水和空气中是相同的,即稳定剂水平的增加会导致疲劳寿命的增加,因此看来抗氧化剂的浸出并不是海水中疲劳寿命减少的根源。值得注意的是,当天然橡胶在海水中完全松弛循环中使用时,不会发生这种失效循环次数的减少,这表明应变诱导结晶(非松弛循环对抗疲劳性的有益影响的原因)可能会受到海水的不利影响,此时最小应变与最大应变之比 R 等于 0.2。亮点
溢油对海洋生态系统产生了灾难性的影响。从水面上取出漏油事后引起了全球关注。天然橡胶(NR)是疏水材料的众所周知的例子,这是由于其烃结构。为此,证明了NR作为油吸收物的潜力。nr被形成到一个细胞结构,在该结构中,油的密度可以控制油。可以通过将泡沫的体积从2-8倍(2×,4×,6×和8×)变化为打击器的原始体积。增加泡沫体积已降低密度。在密度的变化上,原油的油吸收剂为10.58至16.76 g/g,柴油的油吸收率为6.56至13.18 g/g。这表明基于NR乳胶泡沫的吸收剂提供了出色的性能,并且实际上可以用作吸收油的材料。
首次尝试评估半导体天然橡胶的电荷传输特性。合成了四种不同比例的碘-橡胶复合材料,并通过电流密度-电压特性 (JV) 和阻抗谱测试了电荷传输。确定了最佳迁移率值的最佳掺杂比,并讨论了注入势垒高度对迁移率的影响。还尝试将态密度 (DOS) 与迁移率和掺杂比关联起来。在相同的环境和实验条件下,将半导体天然橡胶的传输特性与最流行的 p 型材料之一聚(3-己基噻吩-2,5-二基)(P3HT)进行了比较,以证明其作为经济高效且绿色的替代有机半导体的潜力。
记录的版本:该预印本的一个版本于2024年4月3日在聚合物研究杂志上发表。请参阅https://doi.org/10.1007/s10965-024-03962-0。
物理科学博士。西班牙巴利亚多利德大学(UVa)。标题:天然橡胶薄膜中铁电和顺磁纳米粒子多功能纳米复合材料的制备和表征,完成年份:2013 年。指导老师:Miguel Ángel Rodríguez Pérez。联合顾问:Aldo Eloizo Job。奖学金获得者来自:巴西高等教育人员改进协调机构CAPES。关键词:功能陶瓷;天然橡胶;复合材料;纳米复合材料。主要领域:工程
1农业学院农业学系,Zagazig大学,Zagazig 44511,埃及; nahedelwafai19@gmail.com(N.A.E.-W。); ayafarrag2018@gmail.com(A.M.I.F.); Howaida.m.labib@gmail.com(H.M.A.-B。); mhegazy7777@gmail.com(m.i.h.)2美国科学与艺术学院化学系,阿卜杜勒齐兹国王大学,拉比21911,沙特阿拉伯; salgoul@kau.edu.sa 3 3生物科学系科学与艺术学院,国王阿卜杜勒齐兹大学,拉比21911,沙特阿拉伯; mfashkan@kau.edu.sa(M.F.A.); dalquwaie@kau.edu.sa(d.a.a.-q。)4 Bisha大学科学系生物学系,Bisha 61922,沙特阿拉伯; faalqahtani@ub.edu.sa 5 5 shimaa_amin@agr.asu.edu.eg.eg 6聚合物和颜料部,国家研究中心,Dokki,Giza 12622,埃及; naderdiab2003@yahoo.com(M.N.I. ); ayehia1935@gmail.com(A.A.Y。) 7阿拉伯联合大学科学院生物学系,阿拉伯联合酋长国15551,阿拉伯联合酋长国 *通信:ktarabily@uaeu.ac.ae4 Bisha大学科学系生物学系,Bisha 61922,沙特阿拉伯; faalqahtani@ub.edu.sa 5 5 shimaa_amin@agr.asu.edu.eg.eg 6聚合物和颜料部,国家研究中心,Dokki,Giza 12622,埃及; naderdiab2003@yahoo.com(M.N.I.); ayehia1935@gmail.com(A.A.Y。)7阿拉伯联合大学科学院生物学系,阿拉伯联合酋长国15551,阿拉伯联合酋长国 *通信:ktarabily@uaeu.ac.ae7阿拉伯联合大学科学院生物学系,阿拉伯联合酋长国15551,阿拉伯联合酋长国 *通信:ktarabily@uaeu.ac.ae
几个世纪以来,寻找具有实用特性的新型材料一直是技术创新的核心。古罗马人开发了用于桥梁、蓄水层和其他结构的新型混凝土,其中一些已经存在了数千年。1 在现代,托马斯·爱迪生于 1879 年发现电灯泡的碳丝使这些灯泡能够持续使用足够长的时间,从而实现了实用,从而彻底改变了照明技术,并最终淘汰了鲸油灯和煤油灯。2 同样,查尔斯·古德伊尔在 19 世纪 30 年代发现了一种硫化橡胶的工艺,帮助克服了天然橡胶在高温下融化、在低温下开裂的局限性。古德伊尔(以及其他人)多年来一直致力于解决这一挑战,最终发现了如何交联天然橡胶中的长分子以制造出更坚固、更耐用的材料。3