纳米复合材料出现于20 世纪初80 年代末期,被喻为“21 世纪最有发展前途的材料之一”,其中,高分子纳米复合材料发展十分迅速,是近年来高分子材料科学的一个重要领域。本文将呋喃环引入到聚氨酯主链结构中制备了水性自乳化含呋喃环聚氨酯,采用Sol-react 方法将马来酰亚胺基团接枝于纤维素纳米晶上;基于Diels-Alder 反应,通过乳液共混的方法制备了水性聚氨酯/纤维素纳米晶自修复材料,并运用红
受贝壳组装结构的启发,少量有机层的存在有利于材料在粘弹性变形(拉伸和剪切)吸收更多的能量。通过在碳纳米管纤维中引入少量有机相,能够提高纤维在断裂时的载荷转移,进而有利于断裂吸收更多能量。因此,本论文中通过引入芘基类衍生物,N-羟基琥珀酰亚胺酯1-芘丁酸(PSE)和1-氨基芘(1-AP)通过发生酰胺化亲核取代反应可以不可逆地吸附在碳纳米管纤维的表面,与碳纳米管发生π 共轭交联作用,能够增强碳纳米管与
银纳米颗粒(AgNPs)广泛应用于纺织品、化妆品、食品包装、消毒剂和催化剂等领域[1]。悬浮泥沙(SS)广泛存在于河流、湖泊和海洋等天然水体中,可与水中的纳米颗粒碰撞聚集并可能使得纳米颗粒随泥沙沉降到水体底部,从而影响水体中纳米颗粒的迁移转化行为。
河流作为陆地生态系统与海洋、大气之间的纽带,是陆源物质向海洋输移的主要通道,在全球的物质循环中起着重要作用[1]。有机碳在河流中的传输及降解对河流和海洋的生物地球化学过程具有深刻的影响[2]。
富营养化是国内外众多水体正面临的重大环境问题之一;有毒疏水性有机物(HOCs)污染是国内外众多水体正面临的另一个重大环境问题。水体HOCs的生物地球化学过程可能会受到共存的富营养化问题的影响,其生态风险进而发生改变,但因缺乏长期监测数据,严重阻碍了对此方面的深入认识。
相对于河流和海洋而言,湖泊由于其水体的稳定性以及水生生物层次的多样性,是持久性有毒化学污染物PTS的重要归趋场所,同时也是研究PTS与水生态相互关系的最佳介质和重点领域。富营养化趋势下PTS的环境行为研究是阐明湖泊复合污染效应的重要组成。
近年来有机磷酸酯(organophosphate esters,OPEs)因其具有良好的阻燃性能,并且毒性相对较小,逐渐取代溴代阻燃剂,广泛应用于建筑材料、电子产品、塑料制品、纺织品中,在全国范围内的产量和使用量迅速提高。
Light availability plays a crucial role in the distribution of phytoplankton and hydrophytes,and it isalso a good indicator of the trophic state of an aquatic system.
Thin-film composite(TFC)membrane is the dominated material for seawater desalination and wastewater reclamation.
吉林省是农畜牧业大省以及医药产业发展势头强劲的省份,然而,作为我国第三大河流——松花江的流经省份,吉林省江段中新兴污染物污染特征的研究尚未开展。本研究以22种典型药物、个人护理品活性成分和天然雌激素为研究对象,研究了它们在松花江吉林省段的时空分布及生态风险等。