Widespread application of biodegradable polyesters is restrained by va перевод - Widespread application of biodegradable polyesters is restrained by va русский как сказать

Widespread application of biodegrad

Widespread application of biodegradable polyesters is restrained by various disadvantages such as inadequate thermomechanical properties, high cost, and lack of reactive sites for further modification. Poly(butylene fumarate) (PBF), as a novel and low-cost aliphatic polyester, possesses good physical properties and reactive double bonds along with the polymer backbones which can be potentially modified to endow the polyester with specific properties. However, the biodegradation rate of PBF is too slow to meet the requirement of practical application. In this contribution, amorphous poly(1,2-propylene succinate) (PPS) was copolymerized with PBF to decrease the crystallinity (X c) and accelerate the biodegradability of PBF via chain-extension with diisocyanate. The chemical structures of the copolymers were confirmed by 1H NMR spectra and gel permeation chromatography (GPC). The crystal structure and physicochemical properties were investigated by wide-angle X-ray diffraction (WAXD), differential scanning calorimetry (DSC), mechanical testing, and enzymatic degradation in detail. Both the impact strength and degradation rate of the copolymers are effectively improved by the introduction of amorphous PPS; while the melting point (T m) and crystallization temperature (T c) are hardly reduced by the incorporation of PPS. The novel polymer may be directed used as low-cost biodegradable materials or be further functionalized with special properties for particular applications. © 2012 American Chemical Society.
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
Широкое применение биологически полиэфиров сдерживается различные недостатки как неадекватные термомеханические свойства, высокая стоимость и отсутствие реактивной участков для дальнейшего изменения. Poly(butylene fumarate) (PBF), как Роман и лоу кост алифатических полиэстер, обладает хорошими физическими свойствами и реактивной двойных связей наряду с полимерной магистралей, которые потенциально могут быть модифицированы для наделения полиэстер с определенными свойствами. Однако степень биодеградации PBF слишком медленно, чтобы удовлетворить требования практического применения. В этот вклад, аморфные поли (1,2-пропиленгликоля сукцината) (PPS) был Сополимеризованная с PBF уменьшения кристалличности (X-c) и ускорить к биологическому разложению PBF через цепь расширение с диизоцианата. Химическую структуру сополимеры были подтверждены 1H ЯМР-спектров и гель пропитывание хроматографии (ГКТ). Кристаллическая структура и физико-химических свойств были расследованы широкоугольный дифракции рентгеновских лучей (WAXD), дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), механические испытания и энзимной деградации в деталях. Как влияние прочности и деградации темпов кополимеров эффективно улучшаются введением аморфного PPS; в то время как точка плавления (T m) и температуры кристаллизации (T c) вряд ли сокращен путем включения в нее PPS. Роман полимер может быть направлено используется как лоу кост биоразлагаемых материалов или далее функционализированных со специальными свойствами для конкретных приложений. © 2012 американского химического общества.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 2:[копия]
Скопировано!
Широкое применение биоразлагаемых сложных полиэфиров сдерживается различными недостатками, такие как неадекватные термомеханические свойства, высокая стоимость и отсутствие активных сайтов для дальнейшей модификации. Поли (бутилен фумарат) (PBF), как роман и недорогим алифатического полиэстера, обладает хорошими физическими свойствами и реактивные двойные связи наряду с полимерными магистральных которые могут быть потенциально модифицированных наделить полиэстер с определенными свойствами. Тем не менее, скорость биодеградации PBF слишком медленно, чтобы соответствовать требованиям практического применения. В этом вклад, аморфный поли (1,2-пропилен сукцинат) (PPS) был сополимеризации с PBF, чтобы уменьшить степень кристалличности (X С) и ускорить биоразлагаемость PBF через удлинения цепей с диизоцианата. Химические структуры сополимеров были подтверждены ЯМР 1H спектры и гель-проникающей хроматографии (ГПХ). Кристаллическая структура и физико-химические свойства были исследованы широкоугольной рентгеновской дифракции (WAXD), дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), механических испытаний и ферментативного расщепления подробно. И скорость ударной прочности и деградация сополимеров эффективно улучшена путем введения аморфного PPS; в то время как температура плавления (Т пл) и температуру кристаллизации (Тс) практически не уменьшается за счет включения PPS. Новый полимер может быть использован в качестве направлены недорогих биоразлагаемых материалов или дополнительно функционализированный со специальными свойствами для конкретных применений. © 2012 American Chemical Society.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 3:[копия]
Скопировано!
широкое применение биоразлагаемых полиэфиров, существуют различные недостатки, такие, как недостаточное thermomechanical свойства, высокая стоимость и отсутствие активных сайтов для дальнейших изменений.поли (бутилен fumarate) (миростроительства), роман и недорогостоящих алифатические полиэстер,обладает хорошими физическими свойствами и реактивной двойной облигаций наряду с полимерным магистральных сетей, которые потенциально может быть изменен, чтобы обеспечить полиэфира со специфическими свойствами.вместе с тем биодеградации темпы миростроительства идет слишком медленно, чтобы выполнить требование практического применения.в этот вклад, аморфной поли (12-propylene succinate) (PPS) был copolymerized с миростроительства для снижения crystallinity (x) и ускорения к от миростроительства через цепи продление с диизоцианат.химической структуры этой сополимеров были подтверждены 1ч ямр спектров и эксклюзионная хроматография (внк).кристаллической структуры и физико - химических свойств, были расследованы широкоугольных рентгенофазовый (waxd), дифференциальная сканирующая калориметрия (дск), механические испытания, и ферментов деградации в деталях.как влияет сила и скорость деградации в сополимеров эффективно способствовало введение аморфного опс;хотя температура плавления (T M) и кристаллизации температуры (т C) вряд ли сокращен путем включения ппс.роман полимер, могут быть направлены в качестве недорогостоящих биоразложению материалов или еще functionalized со специальными свойствами для конкретных видов применения.© 2012 американского химического общества.
переводится, пожалуйста, подождите..
 
Другие языки
Поддержка инструмент перевода: Клингонский (pIqaD), Определить язык, азербайджанский, албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, африкаанс, баскский, белорусский, бенгальский, бирманский, болгарский, боснийский, валлийский, венгерский, вьетнамский, гавайский, галисийский, греческий, грузинский, гуджарати, датский, зулу, иврит, игбо, идиш, индонезийский, ирландский, исландский, испанский, итальянский, йоруба, казахский, каннада, каталанский, киргизский, китайский, китайский традиционный, корейский, корсиканский, креольский (Гаити), курманджи, кхмерский, кхоса, лаосский, латинский, латышский, литовский, люксембургский, македонский, малагасийский, малайский, малаялам, мальтийский, маори, маратхи, монгольский, немецкий, непальский, нидерландский, норвежский, ория, панджаби, персидский, польский, португальский, пушту, руанда, румынский, русский, самоанский, себуанский, сербский, сесото, сингальский, синдхи, словацкий, словенский, сомалийский, суахили, суданский, таджикский, тайский, тамильский, татарский, телугу, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский, украинский, урду, филиппинский, финский, французский, фризский, хауса, хинди, хмонг, хорватский, чева, чешский, шведский, шона, шотландский (гэльский), эсперанто, эстонский, яванский, японский, Язык перевода.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: