本研究旨在开发新型胶凝材料,以满足军事应用对改善后勤基础设施日益增长的需求。为此,将具有优异机械、化学、热和电性能的二维 (2D) 材料石墨烯添加到水泥复合材料中,以增强其内部基质,以用于先进的军事应用。在选择两种不同的石墨烯资源后,获得了实验室生成的 (LGG) 和商业级石墨烯 (CGG),并通过研究水泥混合物中的各种石墨烯百分比来确定它们的最佳分散性。通过光谱和微观技术探索石墨烯与其胶凝基质之间的化学和物理相互作用,并使用压缩测试进行机械分析。建立了复合材料的石墨烯-水泥微观结构/加工/性能关系,并将其与抗压强度和寿命联系起来。这项研究表明了石墨烯分散对水泥的硅酸钙水合物 (CSH) 凝胶和石墨烯表面之间的粘附力的重要性。分析表明,抗压强度较高的石墨烯-水泥混合物具有更好的微观结构模式,定性观察发现裂缝形成更细或更少。与不含石墨烯的参考材料相比,LGG 和 CGG 水泥基复合材料在 7 至 28 天的固化过程中均显示出抗压强度的增加,并且在 28 天内稳定地保持最小增加。石墨烯-水泥基材料的形态及其长期耐久性以及用于石墨烯-水泥基复合材料材料设计的计算工具正在研究中。
环氧玻璃二聚体代表了一类新的高性能可持续树脂,因为它们具有所需的机械和热延展性。不幸的是,由于机械鲁棒性,可回收性和R.T.的“冷冻”状态,现有的环氧玻璃二聚体无法在室温(R.T.)上进行自我修复(R.T.)。此处是通过固化双(2,3-环氧丙基)环氧基-4-烯1,2-二羧酸盐(DCNC),具有50 wt%的磷/硅/硅含量的聚乙基烯(ped-Ethylenemine in R.t ped),是一种高性能的超单血性环氧玻璃体玻璃体(DCNC/50PEDA)。将互补的动态非共价氢键和π-π堆积和共价β-羟基酯键集成到DCNC/50PEDA网络的高弹性分支单元中。此设计使玻璃二聚体具有室温的自愈合效率,高达96.0%,高机械强度达到36.0 mPa,并且所需的闭环回收能力。此外,它对各种底物的牢固粘附力和出色的火势粘贴,例如,有限的氧指数为39.0%,所需的UL-94 V-0等级使其成为适合火焰底物(例如木材)的出色的火涂层。这样的性能投资组合使DCNC/50PEDA的表现胜过现有的自我修复聚合物和玻璃二聚体。这项工作建立了一种有希望的互补动态设计协议,可通过整合动态的非共价互动和共价键来创建自我修复,强,可回收和火力安全的聚合物,这些键在工业中具有很棒的现实应用,例如散装材料,涂料,涂料和胶粘剂。
在临床应用中推进生物打印的血管移植物面临的挑战是获得足够的功能性内皮细胞和对血管生物结构至关重要的平滑肌细胞。这些细胞的准确放置对于最佳性能至关重要。组织工程,尤其是脂肪衍生的干细胞(ADSC),提供了有希望的解决方案。在这种方法中,使用VEGF-165PODS®(多面腺蛋白输送系统)在体外培养ADSC并分化为内皮细胞(DECS),而平滑肌细胞(DSMC)在原位使用TGF-β1poctir with BioOATT与BioOATT的3D Bioprint Beaster在原位区分了3D Bioprinted Weastel的外层。PODS®对分化内皮细胞(DECS)和平滑肌细胞(DSMC)的产生的影响通过流式细胞仪,免疫细胞化学染色和RT-PCR验证,并使用细胞特异性标记物以及用于细胞外胶原蛋白I和弹性蛋白的免疫标记。这证实了血管壁中的细胞保留其表型并分泌的人类外基质(ECM)成分。扫描电子显微镜(SEM)证实了血管的形态和尺寸,拉伸测试和爆发压力测试评估了机械性能。通过血液兼容性和CAM(Evo ovo shorioallantoic膜)测定法评估了体内兼容性。结果证实了具有平滑肌细胞和内皮衬里的双层血管结构的成功制造,具有足够的生理特性。血流相容性和体内CAM分析表明,血小板粘附力低,生物相容性提高和血管生成特性。这些发现表明,用于3D生物打印的ADSC和Bioink集成为制造功能性小直径血管移植物提供了一种实用解决方案。这项研究通过干细胞的组合国家,生长因子输送系统和生物打印技术来推进血管组织工程。
薄膜沉积、微米级图案化以及制造低应力薄膜的能力相结合,构成了表面微机械结构,其特征具有柔顺性,并且彼此或与基板紧密贴合。如果一个柔顺特征与相邻特征或基板接触,则表面之间可能会发生永久粘附。这可能发生在两个不同的时间。首先,当结构在牺牲释放蚀刻后干燥时,相邻表面毛细管状空间中截留的液体弯月面减少产生的表面张力可以将特征拉向彼此或基板 1, 2。强粘附力(在微力学中称为粘滞力)可能导致设备永久粘附,从而导致设备干燥后产量低得令人无法接受。表面也可能相互接触并在稍后的时间(例如在设备运行期间)保持粘连,从而导致可靠性故障。这两种故障中的后者可能成本更高。已经提出了各种机制来解释粘连的原因 1-6 。据报道,从冲洗液中沉淀出来的固体杂质会粘附两个表面,这是原因 1, 2 。结果表明,疏水设备之间的粘连的主要方式是通过范德华力,而范德华力和氢键都是造成亲水表面粘连的原因 3 。其他研究表明,多晶硅表面的吸附水是造成粘连的原因 4, 5 。静电吸引力也被认为是造成粘滞的原因 6 。有关粘滞力的综述,请参阅参考文献 2 和 3。已经做了大量工作来解决表面微机械结构中的粘滞故障 7-25 。除了保持无杂质的释放和冲洗工艺外,还应用了许多技术来提高产量和长期可靠性。冷冻升华是一种常用的提高产量的技术 7-11 。使用这种方法,将设备浸入溶剂(或溶剂混合物)中,然后冷冻。通过升华固化的溶剂(或溶剂混合物),可以避免液-气界面。Guckel 等人首次使用 MeOH 和 H 2 O 混合物进行冷冻升华来干燥微机械部件。7 。环己烷 8、9、叔丁醇 10 和对二氯苯 11 等溶剂也已升华以干燥设备。其他提高产量的技术包括使用光刻胶 12 或二乙烯基苯 13
使用机器学习方法对路面大头钉的电磁特性进行分类,grégoryandreoli*,cerema ouest / aan / entum amine ihamine,University Gustave Eiffel / lames / lames rakeeb jauber jaufer jaufer,cerema ouest oeema ouest / aan / aan / aan / aan aan / andum shreedhar savema lan earma aan erema erea a a david guilbert,david david guilbert,david Nguyen,大学古斯塔夫·埃菲尔(Gustave Eiffel当今最常用的是。高分辨率方法能够检测深度,裂纹或明显的脱束,但对于识别地下毫米界面(例如粘性涂层),它们仍然有限且不强大。在本文档中,我们建议将雷达方法与两级SVM监督学习相结合。第一次对古斯塔夫·埃菲尔大学(Gustave Eiffel University)(法国南特)疲劳旋转木马的试验使我们能够验证我们开发的数值方法。介绍21百万,这就是国际能源局(IEA)的数据,应添加多少公里的新道路基础设施,以确保全球运输直到2050年。为了防止交通密度不断增长引起的降解,我们必须能够提前评估基础设施中出现结构性或物质失败的可能性(khweir。和Fordyce,2003年)。为了最大程度地提高其耐用性,法国的路面结构使用接口钉涂层技术。这有助于完整的多层结构充当一个整体块,它可以最大程度地减少机械应变(剪切应力,单调扭曲等),从而最大程度地减少了道路结构的降解(Wang and Zhong,2019;Diakhaté等人。,2008)。多样化的技术有助于评估道路状态:破坏性的技术,通常必须钻出人行道的核心,并且必须在实验室和非破坏性的物理和化学特性中研究物理和化学特性,通常使用电磁波和机械波传播。在大多数情况下,粘性涂层是一种沥青乳液,机械地扩散,这使其连续且规则。仅在破裂阶段(乳液中存在的水的蒸发)才增加了磨损的过程,从而增加了层之间的粘附力。直到今天,我们唯一可以保证沥青乳液的同质应用是工作机器的性能。
摘要 标题为“金属和塑料表面处理 (STM)”的最佳可行技术 (BREF) 传单基于根据理事会指令 96/61/EC (IPPC-准则)。本摘要描述了最重要的结果、BAT 的主要结论以及相关的排放和消耗值。应结合前言来理解,前言解释了本文件的目标、其用途及其法律依据。可以作为一个独立的文档来阅读和理解。但是,为了与摘要的性质保持一致,并未包含整个传单的所有方面。因此,在 BAT 决策过程中,本摘要不应被视为全文的替代品。本文件的范围 本文件的范围源自 IPPC 指令 96/61/EC 的附件 I 第 2.6 号:“通过电解或化学工艺对金属和塑料进行表面处理的设备,如果有效体积浴室超过 30 m 3”。“如果活性浴池的体积超过 30 m 3”的解释对于决定特定系统是否需要 IVU 许可证非常重要。该指令附件一的介绍是相关的:“如果同一运营商在同一设施或同一地点开展同一类别的多项活动,则这些活动的能力相加”。许多工厂混合使用小型和大型生产线以及电解和化学工艺及相关活动。这意味着在交换信息时,范围内的所有程序都会被考虑在内,无论其大小。实际上,目前使用的电解和化学过程都是在水基上进行的。还描述了与其直接相关的活动。金属和塑料的表面处理 (STM) 对金属和塑料进行处理以改变其表面特性,其目的如下:装饰和反射、提高硬度和耐磨性、耐腐蚀性以及作为其他处理更好粘附力的基础例如用于印刷的油漆或感光涂料。该信息表不包括: • 硬化(氢脆化除外) • 其他物理表面处理,例如金属真空气相沉积 • 钢铁的热浸镀锌和整体酸洗:这些内容在黑色金属加工的 BREF 信息表 • BREF 中讨论了使用溶剂进行表面处理的表面处理工艺,尽管本文件考虑了使用溶剂进行脱脂提到的一种脱脂替代方案是 • 电泳涂漆,STS 的 BREF 中也对此进行了讨论。塑料价格低廉,易于铸造或模制,保留了其绝缘性和柔韧性等特性,同时其表面可以赋予金属特性。电路板是一种特殊情况,因为它们涉及在塑料表面使用金属来生产复杂的电子电路。
摘要糖尿病2型(DM2)代表了其高患病率,严重的并发症和相关成本的全球挑战。 div>这项研究是在Chetumal市的团结殖民地进行的,这是金塔纳·鲁奥(Quintana Roo)自治大学大学初级保健计划(APS)的一部分。 div>其目标是实施多学科的教育干预措施,以改善DM2参与者的代谢控制,其中有18个符合DM2的参与者,其中18个符合纳入标准并完成了研究。 div>该方法包括三个阶段:健康诊断,没有代谢控制的参与者的识别以及专家验证的教育干预措施的应用。 div>通过比较葡萄糖基化血红蛋白(HBA1C),毛细血管血糖,遵守治疗,运动和饮食的初始和最终水平来评估结果。 div>尽管HBA1C和糖脂的平均水平略有降低,但这些水平没有达到统计学意义(p> 0.05)。 div>然而,在治疗粘附(71.50%至94.16%,p = 0.001)和食物(48.33%至69.72%,p = 0.005)中观察到显着改善。 div>个体分析强调,对饮食,运动和治疗的粘附力更大的参与者提出了更好的代谢结果。 div>该研究强调社会文化障碍是有效DM2控制的挑战。 div>尽管有局限性,但教育干预措施表现出依从性和血糖控制的积极结果。 div>se结论que que un enfoque Integrass,con contrategias suoltizadas y culturalgerte adaptadas,esencial para mejorar la calidad de vida de los de los de los参与者con dm2。帕拉布拉斯·克拉夫(Palabras Clave):decudación,alfabetización,控制de la糖尿病,糖尿病Mellitus tipo 2,Autocuidado。抽象2型糖尿病(T2DM)代表了全球挑战,因为其患病率很高,严重并发症和相关成本。这项研究是在Chetumal City的Solidaridad社区进行的,是金塔纳Roo州自治大学初级保健大学(PHC)大学计划的一部分。其目标是实施多学科的教育干预措施,以改善T2DM患者的代谢控制。总共确定了291例T2DM患者,其中18例符合纳入标准并完成了研究。该方法包括三个阶段:健康诊断,未代谢控制的患者的鉴定以及专家验证的教育干预措施的应用。通过比较糖化血红蛋白(HBA1C),毛细血管葡萄糖,遵守治疗,运动和饮食的初始水平和最终水平来评估结果。尽管HbA1c和葡萄糖的平均水平显示出略有下降,但它们在统计学上并不显着(p> 0.05)。然而,在治疗依从性(从71.50%到94.16%,p = 0.001)和饮食依从性(从48.33%到69.72%,p = 0.005)方面观察到了显着改善。个体分析强调了那些对饮食,运动和治疗更加依从性的患者,可以实现更好的代谢结果。这项研究强调了社会文化障碍是对T2DM有效控制的挑战。尽管有局限性,但教育干预措施表现出对依从性和血糖控制的积极结果。可以得出结论,具有个性化和文化化策略的全面方法对于改善T2DM患者的生活质量至关重要。关键词:教育,识字,糖尿病控制,2型糖尿病,自我保健。