Endurbætur á þróuðu grafít byggt samsettu öldrunarefni Hluti 1

Jun 02, 2022

Vinsamlegast hafðu sambandoscar.xiao@wecistanche.comfyrir meiri upplýsingar


Ágrip:Til að draga úr varma-oxandi öldrun malbiks og losun skaðlegra rokgjarnra efna við smíði malbiks gangstéttar var nýtt samsett öldrunarefni þróað. Þar sem rokgjarnu efnin losnuðu aðallega úr mettuðum efnum og arómatískum efnum við varma-oxandi öldrun malbiks, var stækkað grafít (EG) valið sem stöðugleikaefni til að hlaða magnesíumhýdroxíð (MH) og kalsíumkarbónat (CaCO3) nanóagnir til að undirbúa öldrun gegn öldrun. miðlar mettaðra og arómatískra, í sömu röð. Hitastöðugleiki og rokgjarnir efnisþættir sem losaðir voru úr mettuðum og arómatískum efnum fyrir og eftir hitauppstreymi-oxandi öldrun voru auðkennd með því að nota jafnhitahitaþyngdarmælingu/differential Scanning Calorimetry-Fourier Transform Infrared Spectrometer próf (TG/DSC-FTIR próf).cistanche BretlandiPrófunarniðurstöður benda til þess að öldrunarefni EG/MH og EG/CaCO hamli á áhrifaríkan hátt rokgjörn léttra hluta í malbiki og bætir hitastöðugleika mettaðra og arómatískra efna. Þá, hlutföll EG, MH og CaCO; bætt við þróaða samsettu öldrunarvarnarefnið EG/MH/CaCO3 eru 2:1:3 miðað við þyngd. EG/MH/CaCO hefur samverkandi áhrif á að hindra varma-oxandi öldrun malbiks og dregur úr losun skaðlegra rokgjarnra efna við varma-oxandi öldrun eftir EG/MH/CaCO; er bætt í malbikið við fyrirhugað innihald 10 wt. prósent . gegnir samverkandi hlutverki með MH og CaCO, nanóögnum til að koma í veg fyrir keðjuverkun, sem hindrar varma-oxandi öldrun malbiks.

Leitarorð:malbik; varma-oxandi öldrun; samsett efni gegn öldrun; rokgjarnir efnisþættir; samverkandi áhrif

KSL09

Vinsamlegast smelltu hér til að vita meira

1. Inngangur

Malbik er blanda af kolvetni og efnasamböndum sem ekki eru kolvetni með mjög flóknum íhlutum. Malbik er eitt mest notaða bindiefni fyrir gangstéttarverkfræði í Kína. Hins vegar er það viðkvæmt fyrir öldrun meðan á byggingu og endingartíma malbiks slitlags stendur. Þegar það verður fyrir hita, sólarljósi, súrefni og raka verður malbikið harðara, sem leiðir til röð slitlagsvanda eins og sprungna, rifna, hola osfrv. [1]. Þar að auki; losuð rokgjörn lífræn efnasambönd eru skaðleg náttúrulegu umhverfi og heilsu byggingarstarfsmanna þegar varma-oxunarhvarf malbiks á sér stað við háan hita [2]. Hitaoxandi öldrun er til staðar í byggingar- og þjónustuferli malbiks slitlags, þar með talið blöndun, malbikun, velting og þjónustustig [3,4]. Þannig eru nokkur skilvirk efni gegn öldrun þróuð til að lengja endingartíma malbiks slitlags. Nokkrar tilraunir hafa einnig verið gerðar til að bæta öldrunarþol malbiks með því að bæta við ýmsum breytiefnum. Þróun öldrunarvarnarefna er almennt talin frá sjónarhóli andoxunarefna, ljósstöðugleika og hitastöðugleika [5,6]. Kolsvart, montmórillonít, andoxunarefni, útfjólublát gleypniefni (UVA) o.s.frv. eru venjulega notuð sem aukefni til að hindra varma- og ljósoxandi öldrun malbiks [6]. Fjölvídd nanóefni sem samanstendur af lagskiptu ólífrænum silíkötum hefur verið notað til að bæta hitauppstreymi og ljósoxandi öldrunarþol [7,8]. Zare-Shahabadi o.fl. [9] komst að því að viðbót nanoclay jók seigju malbiks og bætti öldrun, hjólför og þreytu eiginleika malbiks. Nýlega hefur EG verið veitt meiri athygli vegna þess að það er ný tegund af mesoporous kolefnisefni og hefur meiri hitaflutnings- og aðsogseiginleika [10]. Í samanburði við önnur aðsogsefni sýnir EG sterkari getu til að aðsoga og festa olíur vegna gljúprar uppbyggingar, auk framúrskarandi hita- og massaflutningsframmistöðu [11-13].cistanche wirkungFyrir vikið er hægt að dreifa EG betur í arómatísk efni, mettuð efni og malbik. Að auki er auðvelt að aðsoga EG olíu og lífrænar smásameindir, sem er hentugur til að nota sem burðarefni gegn öldrun mettaðra og arómatískra efna [11]. Að auki er vitað að að minnsta kosti ein vídd nanóefnis er á nanóskalabilinu 1-100 nm. Hlutfall fjölda atóma og heildarfjölda atóma á yfirborði nanókristallaðra agna eykst verulega með minnkandi kornastærð, sem veldur enn frekar breytingum á efniseiginleikum[14]. Á undanförnum árum hafa fleiri ólífræn nanóefni verið notuð sem malbiksbreytingar [14,15]. MH og CaCO nanóagnir voru oft notaðar til að bæta hitastöðugleika fjölliða efna [16-18].

KSL10

Cistanche getur gegn öldrun

MHnanoparticle, sem eins konar mjög duglegur logavarnarefni, hefur sterkan hitastöðugleika og reykbælingareiginleika [19,20]. MH nanóagnir sýna rúmmálsáhrif og skammtastærðaráhrif eftir nanókristöllun, sem bætir samhæfni milli MH og malbiks. MH hefur einnig ákveðin aðsogsáhrif [21-23]. Að auki er MH basískt, sem getur ekki aðeins gegnt hlutverki við fyllingu, aðsog og bætta hitastöðugleika heldur einnig hlutleyst suma sýruhópa eða loftkenndar vörur, svo sem -COOH, SO2, osfrv. [24]. Wu o.fl.[25] bætti MH í náttúruleg trefjastyrkt samsett efni, og komst að því að MH jók verulega eindrægni milli trefja og fjölliða fylkis, bætti rakaskemmdaþol og vélrænni eiginleika samsettra efna og hægði á öldrunarferlinu. Zhu o.fl. [26] notaði MH til að breyta örporous fjölliða nanórör til að bæta hitastöðugleika þess og greindi frá því að breyttu örporous fjölliða nanórörin hefðu mikla möguleika á notkun sem efnilegt hitaeinangrunarhúðunarefni til varmaorkusparnaðar.

Nano CaCO: hefur meiri hitastöðugleika og staðbundna steríósópíska uppbyggingu, þannig að það hefur betri dreifingu í fjölliða efni [24,26-28]. Samkvæmt fyrri skýrslum gæti viðbót CaCO, nanóagnir í raun bætt hitastöðugleika og vélræna eiginleika fjölliðunnar [29].sítrus bioflavonoidsÞar að auki var yfirborð virks nanó CaCO3 oleophilic og vatnsfælin og það hafði góða eindrægni við olíuhluti, sem gæti á áhrifaríkan hátt bætt eða stillt rheological eiginleika malbiks [24]. Nasire al.[14] komst að því að árangur gegn öldrun malbiks var bættur með því að bæta við CaCO3 nanóögnum og CaCO innihaldið hafði áhrif á þreytu eiginleika breytts malbiks. Xing o.fl. [30] sannaði að CaCO; nanóagnir bættu háhitastöðugleika og burðarþol malbiks með mismunandi styrkingaraðferðum. Zhai o.fl. [18] benti á að malbiki breytt um 5 wt. prósent nanó CaCO3 og 4 wt. prósent SBR breytibúnaður hafði yfirburði gegn hjólfari og skriðeiginleikum við háan hita samanborið við SBS breytt malbik. Eins og er eru flest þróuð öldrunarefni malbiks miðuð að útfjólublári öldrun eða langtíma öldrun í náttúrulegu umhverfi en hunsa skaðleg áhrif skammtíma hitaoxandi öldrunar á endingu malbiks gangstéttar og heilsu starfsmanna við byggingu. stigi. Ennfremur, þó að það séu til nokkrar tegundir af öldrunarefnum til að draga úr hitauppstreymi-oxandi öldrun malbiks, voru fá öldrunarvarnarefni þróuð byggð á rokgjörn mettuð efni og arómatísk efni við smíði malbiks gangstéttar. Að lokum eru öldrunarvarnarsamsetningarnar sem þróaðar eru til að draga úr varma-oxandi öldrun malbiks stakar og ekki samsettar í samræmi við varmaeiginleika og innihald mettaðra og arómatískra efnisþátta.

KSL11

Byggt á fyrri rannsóknum okkar [31] var skaðleg rokgjörn malbik aðallega framleidd úr arómatískum og mettuðum efnum vegna varma-oxandi öldrunarviðbragða við smíði malbiks gangstéttar, sem hafði skaðleg áhrif á vistfræðilegt umhverfi og heilsu starfsmanna. Þess vegna er markmið þessarar rannsóknar að velja fyrst samsvarandi öldrunarvarnarefni fyrir arómatísk efni og mettuð efni út frá varmaeiginleikum þeirra og losuðum rokgjörnum innihaldsefnum, í sömu röð, og síðan eru valin öldrunarefni samsett í samræmi við innihald arómatískra og metta í malbiki. Þannig er nýtt samsett öldrunarefni fyrir malbiksefni þróað til að bæta hitastöðugleika og draga úr varma-oxandi öldrun malbiks, sem lækkar losunarmagn rokgjarnra efna við byggingu malbiks gangstéttar. Í þessari rannsókn voru MH og CaCO3 nanóagnir fyrst valdar sem öldrunarvarnarefni mettaðra og arómatískra efna, í sömu röð, til að bæta hitastöðugleika þeirra og draga úr losunarmagni rokgjarnra efna. Síðan var EG valið sem burðarefni MH og CaCO: nanóagna, og einnig aðsoguðu og festu léttar loftkenndar afurðir sem losnuðu úr mettuðum og arómatískum efnum í malbiki. Eftir það var EG/MH og EG/CaCO3 bætt í mettuð efni og arómatísk efni sem öldrunarefni þeirra. Hitaoxandi öldrunarferlið mettaðra og arómatískra efna var örvað með jafnhita TG/DSC-FTIR prófinu. Áhrif EG/MH og EG/CaCO3 á hitastöðugleika og losuð rokgjörn efni af mettuðum og arómatískum efnum voru rædd með TG/DSC-FTIR prófunarniðurstöðum.

Ennfremur var samsett öldrunarefni EG/MH/CaCO3 þróað byggt á hamlandi aðgerðum EG/MH og EG/CaCO3 á varma-oxandi öldrun mettaðra og arómatískra efna. EG/MH/CaCO3 var bætt í snyrtilegt malbik og jafnhita TG/DSC-FTIR prófið var notað til að örva skammtíma hitaoxandi öldrun malbiks. Að lokum voru áhrif þróaðs samsetts öldrunarvarnarefnis EG/MH/CaCO3 á hitastöðugleika, rokgjarnra losun, formgerð og frumefnisinnihald malbiks einkennd með því að nota jafnhita TG/DSC-FTIR og (Environment Scanning Electric Microscope-Energy) Disperse Spectroscopy test) ESEM-EDS próf. Þessi rannsókn þróar skilvirkt samsett efni gegn öldrun fyrir malbiksefni til að draga úr varma-oxandi öldrun malbiks á íhlutastigi, sem bætir endingu malbiks gangstéttar.

2. Efni og aðferðir

2.1. Raz0 efni

Í þessari rannsókn var malbikið fyrir notendagrunninn með 60/80 gegnumbrotsstigið keypt frá California Texas Oil Company, Bandaríkjunum. SARA brot voru aðskilin frá malbiksbindiefninu samkvæmt ASTMD4124-09. Innihald mettaðra, arómatískra, kvoða og asfaltena var 18,4 prósent, 40,7 prósent, 30,9 prósent og 10 prósent miðað við þyngd, í sömu röð.

var valið sem aðsogsefni til að hlaða MH og CaCO3 til að útbúa samsett öldrunarefni af mettuðum og arómatískum efnum, í sömu röð. MH og CaCO: hafa verið yfirborðsbreytt með silan tengimiðli. Stækkunarhraði EG er 210mL/g. Kornastærðir MH og CaCO eru 30-50 nm og 40-80 nm, í sömu röð. Hreinleiki MH og CaCO; eru bæði meira en 98 prósent. Grunneiginleikar snyrtilegs malbiks og samsetts malbiks sem breytt er gegn öldrun voru teknir saman í töflu 1.

image

2.2. Undirbúningur sýnis

2.2.1. Skammtaákvörðun öldrunarvarnarefna

Það er vitað að EG og nanó MH höfðu góð samlegðaráhrif þegar innihaldshlutfall þeirra var 5:6 miðað við þyngd [32]. Þegar innihaldshlutfall EG og nanó CaCO var 5:12 miðað við þyngd, var massatap malbiks við upphitun minnst [33]. Þannig var blandað hlutfall EG og MH ákveðið sem 5:6 til að bæta í mettuð efni, og blönduð hlutfall EG og CaCO var 5:12 til að bæta í arómatísk efni. Samkvæmt innihaldi mettaðra og arómatískra efna í malbiki var blandað hlutfall EG, MH og CaCO, í tilbúnu samsettu öldrunarefninu 2:1:3. Fyrir vikið mettast viðbættir skammtar af EG/MHin, EG/CaCO3 í arómatískum efnum og EG/MH/CaCO; í malbikinu voru 10 wt. prósent samkvæmt fyrri rannsókn [23]. Sem duftaukefni var litið til áhrifa samsettra öldrunarvarnarefna á grunnvirkni malbiks. Grunneiginleikar malbiks sem inniheldur 10 wt. prósent samsetts öldrunarvarnarefnis voru prófuð eins og tilgreint er í töflu 1, sem gefur til kynna að frammistöðuvísitölur samsetts öldrunarvarnarefnis breytts malbiks uppfylltu tæknilega staðlakröfur.

2.2.2. Undirbúningur sýna sem innihalda samsett öldrunarefni

Í fyrsta lagi var 50mg EG þurrkað í lofttæmi ofni við 60 gráður í 5 klst. Þurrkað EG var hitað í ofni við 800 gráður og stækkað í 60 s til að fá stækkað EG með þenslurúmmáli 210 ml/g. Í öðru lagi voru MH og CaCO3 nanóagnir dópaðar á EG með vatnshitamyndun. Tíu mg stækkað EG var blandað saman við 12 mg MH og 24 mg CaCO3 í afjónaða vatninu, í sömu röð.cynomorium bæturSíðan voru tvær blönduðu lausnirnar fluttar í tvo Teflon-fóðraða autoclave. Autoclafunum var haldið við 120 gráður í 3 klst og síðan náttúrulega kælt niður í stofuhita. Tilbúin sýni voru þvegin þrisvar sinnum með skilvindu með afjónuðu vatni og algeru etanóli, auk þess þurrkuð í ofni við 60 gráður til að fá EG/MH og EG/CaCO3 [34,35]. Þrjátíu mg stækkað EG var blandað saman við 15 mg MH og 45 mg CaCO, í afjónaða vatninu. Síðan var EG/MH/CaCO3 útbúið með því að endurtaka skref S hér að ofan.

Í þriðja lagi voru mettuð efni, arómatísk efni, malbik, EG/MH, EG/CaCO3 og EG/MH/CaCO3 sett í þurrkofn með lofttæmi 93±1 kPa við 105 gráður í 1 klst. Síðan var EG/MH, EG/CaCO3 og EG/MH/CaCO3 bætt smám saman í mettuð arómatísk efni og malbik í 10 wt. prósent , í sömu röð, sem og hrært með því að nota klippudreifingarvélina (FM300 gerð, FLUKO Equipment Co., Ltd, Shanghai, Kína) við 1000 snúninga á mínútu í 5 mínútur, fylgt eftir með hærri hræringarhraða 4000 snúninga á mínútu í 20 mínútur. Að lokum var handhræringin notuð til að koma í veg fyrir aðskilnað og fjarlægja loftbólur þar til tilbúin sýni voru kæld niður í stofuhita.

2.3.Aðferðir

2.3.1. Jafnhita TG/DSC-FTIR próf

Byggt á fyrri rannsókn okkar [31] var TG/DSC prófunarkerfið (STA 409, Netzsch, Þýskalandi) ásamt FTIR litrófsmæli (Nicolet IS10, Thermo scientific, Grand Island, NY, Bandaríkjunum) notað til að meta áhrif and -öldrunarefni á varma-oxandi öldrun mettaðra, arómatískra og malbiks, í sömu röð. Um það bil 10 mg af sýninu var sett í súráldeiglur TG/DSC prófunarkerfisins. Hitunarhitastigið var hækkað í 163 gráður frá stofuhita við hitunarhraða 40 gráður / mín og haldið við 163 gráður í 4 klst. byggt á kínverskum stöðluðum prófunaraðferðum fyrir jarðbiki og bikblöndur fyrir þjóðvegaverkfræði [36]. Þá var 21 prósent súrefnis og 79 prósent köfnunarefnis sett inn með flæðihraða 60 ml/mín. Þannig voru varma-oxandi öldrunarpróf á mettuðum, arómatískum og malbikssýnum gerðar til að ræða breytingar á massatapi, hitaþekju og rokgjörnum innihaldsefnum við jafnhita fyrir og eftir að öldrunarvarnarefnum var bætt við. Línuleg grunnlínuaðferð var notuð til að reikna út flatarmál innhita eða útverma toppa á DSC kúrfunni. Flatarmálið á milli grunnlínu og endotherma eða útverma topps á DSC kúrfunni var reiknað til að fá enthalpíu.

KSL12

Á sama tíma voru losuð rokgjörnu efni flutt inn í sameinaða FTIR greiningartækið ((Nicolet IS10, Thermo scientific, GrandIsland, NY, USA) með hreinsigasinu með flæðihraða 120 ml/mín. Niðurstöður FTIR prófunar voru skráðar stöðugt til að bera kennsl á losuð rokgjörn innihaldsefni. Áður en formlega jafnhita TG/DSC-FTIR prófun hvers sýnis var gerð var kvörðun hitastigs og jafnvægis og fortilraunir til endurtekningarprófunar við sömu tilraunaaðstæður gerðar þrisvar sinnum. Þegar niðurstöður sýndu að TG og DSC ferilarnir lögðust fullkomlega ofan á og villurnar voru ásættanlegar, formleg tilraun hvers sýnis var gerð. Þess vegna voru fjögur sýni útbúin til að einkenna áhrif öldrunarvarnarefnisins á varma-oxandi öldrunareiginleika mettaðra, arómatískra, og malbik, í sömu röð.

2.3.2.ESEM-EDS próf

Breytingarnar á smáformgerð og innihaldi meginþátta malbikssýna fyrir og eftir ofangreinda eftirlíkingu af jafnhita-oxandi öldrun einkenndust af ESEM (Quanta 200 gerð, FEI, Grand Island, NY, Bandaríkjunum) búin EDS. Í fyrsta lagi var malbik með sýnisstærð 1 cm×1 cm×1 cm útbúið og sett á hreint sýnisborð með leiðandi lími. Síðan var gullduftinu úðað á malbikssýnið og athugunarhólfið var ryksugað þar til þrýstingurinn náði -3.06×10-3 Pa.eyðimerkurhyacinthSýnagerð kom strax fram með því að nota ESEM og efnasamsetningin var greind með EDS. Innihald efnaþátta var meðalgildi þriggja slembiprófunarpunkta á hverju sýni.

3. Niðurstöður og umræður

3.1. Hitastöðugleiki Áhrif öldrunarvarnarefna á mettuð efni og ilmefni

Til að ræða áhrif tilbúinna öldrunarvarnarefna EG/MH og EG/CaCO3 á varmastöðugleika mettaðra og arómatískra efna, voru gerðar jafnhita TG/DSC-FTIR próf til að líkja eftir varma-oxandi öldrun við 163 gráður C í 4 klst. .

3.1.1. Hitastöðugleiki Áhrif EG/MH á mettuð efni

TG og DSC ferlar mettaðra og mettaðra efna/EG/MH við jafnhita-oxandi öldrun eru sýndar á mynd 1.

image

Út frá TG-ferlunum á mynd 1 kemur í ljós að massi mettaðra efna minnkar eftir því sem varma-oxandi öldrunin lengist fyrir og eftir að EG/MH er bætt við. Minnkandi hlutfall mettaðra efna/EG/MH er mun minna en mettaðra. Þetta gefur til kynna að niðurbrotsviðbrögð og rokgjörn ljóshluta í mettuðum hlutum minnka eftir að EG/MH er bætt við við varma-oxandi öldrun mettaðra efna. Þetta er vegna þess að EG/MH gegnir fyllingar- og stöðugleikahlutverkinu í mettuðum hlutum og porous EG hefur sterka aðsogsvirkni þannig að sumar stuttkeðju kolvetnissameindir aðsogast af EG [12].

Þar sem hitunarhitastigið er stöðugt stafar breytingin á varmaflæði aðallega af hitamun á mettuðum hlutum og viðmiðunarefnissýnunum. DSC ferlar mettaðra og mettaðra efna/EG/MH sveiflast stöðugt við 163 gráður í 4 klst., og breytilegt amplitude mettaðra efna er stærra en mettaðra/EG/MH. Þetta bendir til þess að mismunandi efnisþættir í mettuðum efnum taki þátt í efnahvörfum á mismunandi hitunarstigum meðan á jafnhita-oxandi öldrun mettaðra efna stendur. Þar að auki eiga sér stað tiltölulega mikil og flókin endothermic og exothermic viðbrögð. Þetta er vegna þess að mettuð efni eru léttir hlutir í malbiki og helstu sameindakeðjur og hliðarkeðjur brotna auðveldlega við háan hita til að losa eða gleypa hita við jafnhita-oxandi öldrun mettaðra efna.

Að auki sýna varmaflæðisgildi mettaðra og mettaðra efna/EG/MH vaxandi tilhneigingu á heildina litið, en hitaflæðisgildi mettaðra efna eru hærri en mettaðra efna/EG/MH. Þetta gefur til kynna að mettuð efni gangast undir innhitaviðbrögð í heild sinni við jafnhita-oxandi öldrun við 163 gráður í 4 klst. Það kemur í ljós að DSC ferilarnir sýna að hvarfhitinn er augljóslega minnkaður eftir að EG/Mein mettuðum hlutum hefur verið bætt við. Ástæðan er sú að EG gleypir litlar kolvetnissameindir og einangrar súrefni og hita, sem hindrar frekari varmaoxun. MH er hlaðið á gljúpt EG til að festa litlar sameindir, fylla og koma á stöðugleika mettuð efni [11,23]. Samverkandi áhrif EG og MH auka varmastöðugleika mettaðra efna og efnahvörf veikjast, sem leiðir til lækkunar á hvarfhita við jafnhita-oxandi öldrun.

3.1.2. Áhrif hitastöðugleika EG/CaCO3 á ilmefni

Jafnhita TG/DSC prófanir eru gerðar á arómatískum efnum fyrir og eftir að EG/CaCO3 er bætt við við 163 gráður í 4 klst. TG og DSC ferlar arómatísk og arómatísk/EG/CaCO, við jafnhita-oxandi öldrun, eru sýndar á mynd 2.

image

Af TG ferlunum á mynd 2 er tekið fram að arómatísk efni án öldrunarvarnarefnisins EG/CaCO: sýna örlítið aukna tilhneigingu í massa, en massi arómatískra efna eftir að EG/CaCO3 er bætt við í arómatískum efnum minnkar lítillega meðan á jafnhita stendur. -oxandi öldrun. Þetta gefur til kynna að fjölliðunarviðbrögðin í arómatískum efnum séu meira en niðurbrotsviðbrögðin áður en EG og CaCO, nanóögnum er bætt við, sem framleiðir nokkrar stórsameindaafurðir. Þetta er vegna þess að arómatísk kvoða eru umbreytt kvoða vegna oxunar fjölliðunar við jafnhita-oxandi öldrun og hliðarkeðjur á arómatískum hringjum er auðvelt að oxa og fjölliða til að mynda arómatískt sýklóalkýl[37]. Hins vegar eru fjölliðunarviðbrögðin í arómatískum efnum minna en niðurbrotsviðbrögðin eftir að EG/CaCO3 hefur verið bætt við, sem leiðir til lækkunar á massa arómatískra efna við jafnhita-oxandi öldrun. Þetta er aðallega vegna þess að sumir léttir þættir eru aðsogaðir og festir af EG til að koma í veg fyrir myndun stórsameinda með frekari oxandi fjölliðunarviðbrögðum við súrefni [38]. Hins vegar sleppur lítið magn af litlum sameindahlutum einnig við varma niðurbrotsviðbrögð arómatískra efna. Þegar massi rokgjarnra efna sem losað er er stærri en stórsameindanna sem framleiddar eru með fjölliðunarhvarfinu, minnkar heildarmassi arómatískra efna lítillega. Á sama tíma dreifast vatnssæknu CaCO nanóagnirnar sem hlaðnar eru á brún og innri vegg EG jafnt í arómatískum efnum til að mynda krosstengja uppbyggingu, sem bætir varmastöðugleika arómatískra efna og veldur því að massatapi þess minnkar hægar.

Eins og sýnt er á mynd 2 sýna DSC ferlar að tiltölulega mikil og flókin innhitaviðbrögð eiga sér stað í jafnhita-oxandi öldrun arómatískra, sem bendir til þess að mismunandi efnisþættir í arómatískum efnum taki þátt í efnahvörfunum á mismunandi hitunarstigum meðan á jafnhita-oxandi öldrun stendur. Eftir að EG/CaCO hefur verið bætt við er breytingin á hitaflæði arómatískra efna nánast samsíða abscissa. Þetta bendir til þess að hitastöðugleiki arómatískra efna sé bættur, sem er vegna samlegðaráhrifa milli EG og CaCO. Frásog EG hindrar keðjuverkun og bælir varma-oxandi öldrun arómatískra efna. Yfirborðsáhrif CaCO: nanóagnir koma enn frekar á stöðugleika í líkamlegu ástandi arómatískra efna og bæta hitastöðugleika arómatískra efna.


Þessi grein er dregin út úr efni 2020, 13, 4005; doi:10.3390/ma13184005 www.mdpi.com/journal/materials




















































Þér gæti einnig líkað