近年来,天然纤维增强复合材料由于其质量轻、耐磨、可燃、无毒、成本低和可生物降解等特性而受到广泛关注。在各种天然纤维中,亚麻、竹、剑麻、大麻、苎麻、黄麻和木纤维尤其受到关注。世界各地对利用天然纤维作为增强材料来制备各种类型复合材料进行了大量研究。然而,缺乏良好的界面黏附力、熔点低和耐湿性差使得天然纤维增强复合材料的使用不那么有吸引力。天然纤维的预处理可以清洁纤维表面、对表面进行化学改性、停止吸湿过程并增加表面粗糙度。在各种预处理技术中,接枝共聚和等离子处理是天然纤维表面改性的最佳方法。天然纤维与乙烯基单体的接枝共聚物可在基质和纤维之间提供更好的粘合性。本文回顾了预处理天然纤维在聚合物基质复合材料中的应用。还讨论了天然纤维表面改性对纤维和纤维增强聚合物复合材料性能的影响。POLYM. ENG. SCI.,49:1253–1272,2009 年。ª 2009 年塑料工程师协会
电子邮件:info@iaphworldports.org 本出版物中提供的信息由国际港口协会 (IAPH) 创建,旨在为国际港口行业提供一套网络安全指南。这些指南应被视为国际海事组织 (IMO) 颁布的文书的补充指南,尤其是对符合 MSC-FAL.1/Circ. 3、2017 年 7 月 5 日的海事行业指南的补充。本文提供的 IAPH 网络安全指南基于世界各地港口和港口设施取得的成功,旨在帮助港口行业的高管努力在其组织内以及与其当地、地区、国家和国际合作伙伴和利益相关者之间建立更广泛的合作。这项工作是 IAPH 员工和会员以及世界银行员工贡献的成果。权利和许可 有关权利和许可的所有疑问,请咨询 IAPH 总部,地址:日本东京都港区海岸 1-16-1 新码头竹芝南塔 7 楼,邮编 105-0022,传真:+81 3 5403 7651,电子邮件:info@iaphworldports.org 使用条款 本出版物中的建议仅供参考,用户自行承担风险。不提供任何保证或陈述,作者、其成员或员工也不承担任何注意义务或责任
在PONU转移地区开发生物质发电厂(PLTBM)的潜力,以支持边境国家战略区(PKSN)的发展。到2025年底之前,可再生能源的目标(EBT)为23%,而在2023年,EBT能量混合物仍为13.09%。本研究旨在分析PONU转移区域中开发PLTBM的潜力,以实现EBT目标作为发电厂。通过EBT提供电力是满足处境不利,最外向和偏远地区(3T)的电力需求的解决方案,例如位于Kefamenanu PKSN边界的PONU透射区。EBT的替代来源来自地热,水力发电,太阳能,风,生物量和废物。在通过生物量实现的角度来看,移民获得了大约2公顷的院子土地和商业土地的权利,可以用合适的生物质种植。该研究的结果在PONU中获得了几种替代生物量植物,即竹,Gamal,Gewang,Lontar和Thorn Trees。Gamal非常适合PLTBM的原材料,因为社区熟悉它,并且可以在PONU中很容易生长,PONU的降雨量最小,而Gamal Firewood的热量价值为4,900 kcal/kg。现有面积约为5,222公顷,可用于1 MW
糖尿病 (DM) 是全球面临的重大健康挑战,是全球第三大死亡原因。心血管疾病、肾脏损害和神经病变是糖尿病患者死亡率高的主要原因。小肠中的α-葡萄糖苷酶负责水解长链碳水化合物,从而导致高血糖。抑制α-葡萄糖苷酶已成为降低血糖水平的重要治疗目标。本文献综述旨在提供印度尼西亚药用植物作为抗糖尿病酶抑制剂的 α-葡萄糖苷酶活性数据库。所用方法是对 2020 年至 2024 年期间发表的科学文章进行文献综述。对获得的 258 篇科学文章进行了再次筛选,并获得 19 篇文章作为主要来源,5 篇文章作为附加数据来源,讨论了印度尼西亚药用植物中 α-葡萄糖苷酶抑制剂的活性。审查结果表明,有23种印度尼西亚药用植物具有α-葡萄糖苷酶抑制活性的潜力。在这 23 种植物中,有 15 种植物与测试对照相比表现出相当强的抑制活性,即阿卡波糖和槲皮素,包括 secang、kersen、辣木、mengkudu、temu mangga、jamblang、ciplukan、mahkota dewa、pucuk merah、meniran、brotowali、karang gabus tree、芦荟、山竹和 binahong。
摘要:提高土木工程可持续性的需求引起了建筑行业对工程竹制品使用日益浓厚的兴趣。尽管如此,尽管对竹制结构的静态响应进行了广泛的研究,但关于动态载荷下响应的实验和数值研究却有限。因此,本研究旨在评估现代竹制轻质剪力墙的抗震性能,重点关注护套与框架连接所确保的能量耗散。首先,简要讨论与现代土木工程中使用竹子有关的建筑、可持续性和制造问题。然后,使用合适的现象学模型模拟胶合竹 (glubam) 剪力墙内紧固件的实验循环响应,该模型的参数通过基于软计算的数值技术确定。因此,使用在 OpenSees 中开发的参数有限元模型来评估墙的整体地震响应。最后对基于glubam 和木材的剪力墙的响应进行了比较。这突出表明,当框架元件的横截面尺寸允许充分利用其承载力和塑性变形时,决定其整体行为的主要参数是单个紧固件的局部非线性行为。数值模拟与从现有实验数据中得出的主要证据非常吻合。特别是,我们发现,与同等木墙相比,glubam 轻质剪力墙通常表现出更大的承载力和更低的延展性。关键词:竹子、有限元模型、Glubam、OpenSees、参数识别、剪力墙
在过去的十年中,由于其可持续性和力量,竹子引起了很多关注。竹子比其他天然纤维的优势包括其丰富的存在,高产量以及在3 - 8年内迅速达到最大高度和强度的能力。竹子可用作独立的结构材料和混凝土钢筋,形式为竹制,竹夹板和竹子复合杆,用于低层和低成本建筑。在这项研究中,采用竹棍作为混凝土立方体的加固。考虑了以下影响因素:竹棍的体积比为0.6%,1.2%和2.4%,竹棒直径为1毫米,1.5毫米和2毫米,以及10、20和30的竹棒纵横比的纵横比比。测试结果表明,添加了0.6%的棍子,BSRC抗压强度分别为20和30的长度比率分别上升了3.24和17.33%。通过添加1.2%和2.4%的竹棍,长度为10乘21.38和20.94%,可以增强样品的抗压强度。将获得的结果与常规混凝土立方体的机械性能进行了比较。目前,河岸和淡水是制造混凝土中最常使用的材料。河岸和淡水的广泛使用导致了重大的环境问题。由于世界上许多地方都缺乏适当的淡水供应,因此不建议过度使用这种资源。因此,使用盐水和海沙制成竹棒钢筋混凝土和普通混凝土标本。最后,提出了强度和应力应变模型。
职权范围 A. 背景和项目概述 1. 印度农业和农民福利部国家竹子代表团已申请亚行对东北地区竹子价值链发展项目的财政援助。 拟议项目将产生以下影响:(i)振兴印度欠发达的竹产业;(ii)通过提高生产力和国内原材料对工业的适用性,减少对进口竹子和竹制品的依赖;(iii)增加初级生产者的收入。 2. 成果和产出。该项目将产生以下成果:在印度东北部发展包容性和可持续的竹子价值链。成果将通过三项产出实现: 成果 1:加强社区竹子资源利用和管理; 成果 2:改善竹子价值链基础设施和服务提供; 成果 3:加强机构能力、政策和战略。 3. 实施安排。对于后续项目,执行机构将是农业和农民福利部(MOAFW)。主要实施机构是印度国家竹林代表团 (NBM),阿萨姆邦、曼尼普尔邦、梅加拉亚邦、米佐拉姆邦、那加兰邦和特里普拉邦的竹林代表团 (SBM)。对于技术援助,亚洲开发银行 (ADB) 部门组农业、食品、自然资源和农村发展部门办公室新兴领域团队将与印度常驻代表团密切合作,并与后续项目的执行和实施机构协调。B. 咨询服务范围
联系地址: 国际港口协会 IAPH 港口规划和发展委员会 南塔新码头竹芝 1-16-1 东京都港区海岸 105-0022 日本 电话:+81-3-5403-2770 传真:+81-3-5403-7651 电子邮件:info@iaphworldports.org 网站:www.iaphworldports.org 汉堡港务局 HPA AöR Neuer Wandrahm 4 20457 汉堡,德国 电话:+49 40 42847-0 网站:www.hamburg-port-authority.de 弗劳恩霍夫海事物流和服务中心 CML Am-Schwarzenberg-Campus 4D 21073 汉堡,德国 电话:+49 40 42878-4451 传真:+49 40 42731-4478 电子邮件:info@cml.fraunhofer.de 网站:www.cml.fraunhofer.de 书目信息:由 IAPH 港口规划和发展委员会出版 © IAPH 港口规划和发展委员会 ISBN 978-3-00-062692-0 插图:汉堡港务局 AöR、Opus 5 和 Fraunhofer CML 保留所有权利:未经出版商书面许可,不得翻译、复制、存储在检索系统中或以任何形式或任何手段(电子、机械、影印、录制或其他方式)传播本出版物的任何部分。免责声明:本出版物构成一般非约束性信息。内容反映了作者在出版时的观点。尽管我们已尽可能谨慎地编制了这些信息,但我们并不保证其事实正确性、完整性和/或时效性。尤其是,本出版物不能考虑个案的具体情况。因此,任何使用均由读者自行负责。不承担任何责任。
磁性记忆(MSM)合金的添加剂制造的最新发展表明,激光粉末床融合(L-PBF)工艺的高潜力用于制造具有复杂几何形状的基于功能性的多晶Ni-GA基于Ni-Mn-GA的作用。这项研究采用了系统的实验方法来开发和优化制造Ni-MN-GA晶格的L-PBF工艺。进行了两个独特的阶段进行实验:首先,以构建的批量样本中的选择性Mn蒸发表征;其次,研究应用过程参数对晶格支撑的相对密度和几何完整性的影响。使用优化参数制造的晶格的内密度高约99%,并经过热处理,用于化学均匀化,谷物生长和原子序。热处理的晶格在环境温度下表现出七层的调制(14m)马氏体结构,相变温度和与化学成分相对应的磁性特性。主要是,结果表明,可以通过后处理热处理在单个晶格支撑杆中获得有益的“竹粒颗粒”结构。加,他们还确认使用稀释的结构(例如晶格)可以有效防止在大量样品中观察到的裂纹。尽管对该主题还有足够的进一步研究空间,但这些结果突显了L-PBF在生产新一代基于MSM的致动设备方面的高潜力。关键字:晶格结构,4D打印,添加剂制造,激光粉末床融合,磁性记忆材料
抽象贫血是体内低铁水平,也是全球女性最常见的残疾原因。失血,复发性感染,炎症性疾病和吸收问题是贫血引起的并发症之一。可以用益生元和铁补充剂治疗贫血。人体可以在特定食物中更有效使用的铁量称为铁生物利用度。两种形式的饮食铁是可吸收的:血红素和非血红素。血红素铁在肉,鱼类和家禽中发现,并从这些食物的血红蛋白和肌红蛋白成分中获得。血红素铁的生物利用度比非血红素铁的生物利用度高15-35%。益生元有助于改善肠道的健康并改善几种矿物质的吸收,最著名的是铁。不可消化的食物称为益生元滋养益生菌,以保持肠道健康。短链脂肪酸(SCFA),例如丙酸,丁酸酯和醋酸酯,是通过肠道微生物组的发酵在大肠中产生的。可以在包括牛奶,蜂蜜,大豆,竹芽,水果,蔬菜和小麦麸皮的食物中找到益生元。低维生素D水平可能引起恶性贫血,因为维生素D通过其对肝素的影响直接与铁吸收有关。乳制品是维生素D的主要来源,治疗贫血最流行的方法是服用铁补充剂。关键词铁缺乏症,肠道健康,微生物群,饮食纤维,营养吸收。
