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Updated: Jul 15, 2025

08:04
Preparation of Functional Silica Using a Bioinspired Method
Published on: August 1, 2018
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生物基不和聚树脂的合成,表征和应用,用未经修改/修改的生物纳米颗粒强化
Hifa Salah Adeen Embirsh1, Ivana Stajčić2, Jelena Gržetić3
1Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, 11120 Belgrade, Serbia.
Polymers
|September 28, 2023
概括
这项研究引入了使用生物基不和聚树脂和米生物的环保复合材料. 乙烯基改性生物显著提高了复合材料的强度,为材料生产提供了一个可持续的替代品.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 绿色化学 绿色化学
- 聚合物科学 聚合物科学
背景情况:
- 对可持续材料的日益增长的需求需要替代基于石油的复合材料.
- 废物利用,如利用大米和回收PET,对于循环经济原则至关重要.
研究的目的:
- 从生物基不和聚树脂 (b-UPR) 和生物纳米颗粒开发和描述环保复合材料.
- 为了研究生物的乙烯基改性对复合材料的机械和热性能的影响.
- 探索老化b-UPR复合材料作为商业不和聚树脂 (c-UPR) 的填充剂的潜力,以提高性能.
主要方法:
- 合成b-UPR从废弃的PET甘酸盐,酸盐和酸.
- 从大米中制备未经修改和乙烯基修改的生物纳米颗粒.
- 使用FTIR,NMR,SEM和TEM进行表征.
- 机械测试 (拉伸强度,硬度) 和热老化模拟.
- 在c-UPR中评估复合材料作为填充剂的耐火性 (UL-94) 和机械性能.
主要成果:
- 对于b-UPR/SiO2-V复合物与2.5%重量份的乙烯基修饰生物二氧化,观察到拉伸强度显著增加88%.
- 在c-UPR中作为填充剂使用时,b-UPR/SiO2-V复合材料的热老化呈现出恶化.
- 作为c-UPR中的填充剂,回收的老化b-UPR复合材料产生了卓越的抗冲击,微硬度和V-0火评级的桌面顶层.
结论:
- 生物基不和聚树脂与乙烯基修饰生物加强提供了一个有前途的可持续复合材料.
- 开发的复合材料表现出优异的机械和耐火性能,适合苛刻的应用.
- 这项研究有助于废物利用和开发具有延长生命周期的环保材料.

