Polü(akrüülamiid-koakrüülhappesoola) mõju vananemisvastastele omadustele ning akrüülnitriilbutadieenkummi ja polüesterkanga vahelisele adhesioonile, 2. osa

May 29, 2023

Adhesioonimehhanism

Tistanche glükosiid võib samuti suurendada SOD aktiivsust südame- ja maksakudedes ning oluliselt vähendada lipofustsiini ja MDA sisaldust igas koes, eemaldades tõhusalt erinevaid reaktiivseid hapnikuradikaale (OH-, H2O₂ jne) ja kaitstes tekitatud DNA kahjustuste eest. OH-radikaalide poolt. Tsistanche fenüületanoidglükosiididel on tugev vabade radikaalide eemaldamisvõime, suurem redutseerimisvõime kui C-vitamiinil, nad parandavad SOD aktiivsust sperma suspensioonis, vähendavad MDA sisaldust ja omavad teatud kaitset sperma membraani funktsioonile. Tsistanche polüsahhariidid võivad suurendada SOD ja GSH-Px aktiivsust D-galaktoosi poolt põhjustatud eksperimentaalselt vananevate hiirte erütrotsüütides ja kopsukudedes, samuti vähendada MDA ja kollageeni sisaldust kopsudes ja plasmas ning suurendada elastiini sisaldust. hea puhastav toime DPPH-le, pikendab hüpoksia aega vananevatel hiirtel, parandab SOD aktiivsust seerumis ja aeglustab eksperimentaalselt vananevatel hiirtel kopsude füsioloogilist degeneratsiooni Raku morfoloogilise degeneratsiooniga on katsed näidanud, et Cistanche'il on hea antioksüdantne võime ja sellel on potentsiaal olla ravim naha vananemishaiguste ennetamiseks ja raviks. Samal ajal on Cistanche ehhinakosiidil märkimisväärne võime eemaldada DPPH vabu radikaale ja see suudab eemaldada reaktiivseid hapniku liike ja takistada vabade radikaalide poolt indutseeritud kollageeni lagunemist, samuti on sellel hea parandav toime tümiini vabade radikaalide anioonide kahjustustele.

cistanche nedir

Klõpsake vananemisvastaseid Cistanche tooteid

【Lisateabe saamiseks: david.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】

Skeem 1 näitab akrüülamiidi/akrüülhappe kopolümeeri (COA) ja selle trietanoolamiini (TEA) soola (COS) valmistamist. Kopolümerisatsioon viidi läbi temperatuuril 85 kraadi, kasutades lahuspolümerisatsiooni tehnikat, millele järgnes neutraliseerimine trietanoolamiiniga ümbritseva keskkonna temperatuuril, nagu on näidatud skeemil 1. Skeem 2 näitab kolmemõõtmelise resortsinoolformaldehüüdvaigu valmistamist, mis moodustub lahuse produktina. reaktsioon kuiva adhesioonisüsteemi komponentide vahel. Reaktsioon algas heksamiini hüdrotermilise lagunemisega ammoniaagiks ja formaldehüüdiks. Vabanenud formaldehüüd läbib kondensatsioonireaktsiooni resortsinooli molekulidega, saades resortsinoolformaldehüüdvaigu (RF). Edasine kondenseerumine RF-molekulide vahel moodustab kolmemõõtmelise RF-vaigu (TRF) [40]. Kuivadhesioonisüsteemi ja COS-i sünergistlik toime NBR-i ja PET-i vahelisele adhesioonile on näidatud skeemil 3. COS-iga seotud TEA hüdroksüülrühmad võivad vulkaniseerimise ajal kondenseeruda TRF-ühendi hüdroksüülrühmadega, moodustades TRF-COS-i adukti. , mis sisaldab hüdroksüül- ja amiidrühmi. TRF-COS-i molekulid seonduvad NBR-ga hüdroksüülrühmade (-OH) kaudu, mis on lisatud NBR-i nitriilrühmadele ja polüesterkangale (PET) vesiniksideme ja estri moodustumise kaudu PET-i vabade karboksüülrühmade ja TRF-COS-i hüdroksüülrühmade vahel [7].

cistanche root supplement

cistanche pros and cons

Adhesiooniomadused

Adhesiooni soodustava aine lisamine kummipreparaadile parandas kummi ja aluspindade, näiteks kanga, vahelist liidese adhesiooni. Üks meetoditest, mida saab kasutada kummi ja kanga vahelise liidese adhesiooni paranemise mõõtmiseks, on koorimiskatse, mis hõlmab kahe kummikihiga ühendatud PET-kanga kihi eraldamiseks vajaliku jõu määramist. 180 kraadi koorimiskatset kasutati, et hinnata adhesioonipromootori (COS) mõju kahe PET-kanga kihi vahele asetatud NBR-i koorumistugevusele [41]. Joonisel 4 on kujutatud COS-i koguse mõju koorumise tugevusele. On näha, et koorimise tugevus suurenes COS-i koguse suurenemisega kuni 5 phr, seejärel vähenes. Vananemata proovide puhul oli COS-i optimaalne annus 5 phr, mis põhjustas koorimise tugevuse paranemise 16,4 protsenti võrreldes COS 0 prooviga. TRF-COS-i molekulid on rikkad trietanoolamiini neutraliseerimisel tekkinud hüdroksüülrühmade poolest, mis võivad interakteeruda nitriilkummiga nitriilrühma lisamise kaudu ja interakteeruda PET-ga vesiniksideme ja estri moodustumise kaudu PET vabade karboksüülrühmade ja TRF-COS-i hüdroksüülrühmade vahel. [7]. Vananenud proovide puhul on näha, et COS-i lisamine parandas koorimise tugevuse säilimist päevadepikkuse vananemisega. COS 0 proovis ilmnes koorumise tugevuse vähenemine aja jooksul pärast 7-päevast kuumutamist 12,5 protsenti võrreldes vananemata prooviga. Kõik proovid, mis sisaldavad COS-i, näitasid koorumise tugevuse suurenemist vananemisaja (päevade) pikenemisega. Koorimise tugevuse paranemine võib olla tingitud reaktsioonidest, mis aitavad kaasa PET-i ja NBR-i adhesioonile, mida võib aktiveerida vananemine. Samuti võib selle põhjuseks olla proovi ristsideme lõhustumine, kui COS 0 suurenes vananemisaja pikenedes, samas kui ristsidemete moodustumine suurenes COS-i sisaldavate proovide vananemisaja pikenedes, nagu on näidatud tabelis 3. COS-i vesinikuaatomid võivad vabaneda hüdroksüül- ja amiidrühmadest ning deaktiveerida vananemisel tekkinud peroksiidradikaale [36, 37]. Nagu on näidatud joonisel 4, näitas CO5 proov kõigi vananemisintervallide jooksul suurimat koorimistugevust.

cistanche lost empire

Termilised omadused

Erinevate materjalide termilist stabiilsust saab uurida termogravimeetrilise analüüsi (TGA) abil. Samuti annab TGA juhiseid temperatuuri kohta, mille juures saab materjali kasutada ilma termilise lagunemiseta. Joonistel 5A ja B on kujutatud erinevat COS-i sisaldusega NBR-komposiitide TGA termogramme ja nende esimesi tuletatud (DTGA) termogramme. Tabelis 4 on toodud erinevad termogravimeetrilised parameetrid, nagu algne lagunemistemperatuur (Ti), temperatuur, mille juures lagunemiskiirus muutub maksimaalseks (Tmax), temperatuurid, mille juures 30 protsenti (T30) ja 60 protsenti (T60) ) toimub kaalulangus ja jääk 600 kraadi . On näha, et jooniselt 5A ja tabelist 4 nihkus Ti väärtus pärast 5 ja 10 phr COS lisamist kõrgemale, kus NBR komposiidi Ti väärtus suurenes vastavalt 11,7 ja 9,3 oC võrra. See näitab, et COS-i lisamine NBR-komposiidile nihutas kasutustemperatuuri kõrgemale väärtusele ja lükkas edasi NBR-komposiidi termooksüdatiivse lagunemise [42, 43]. Lisaks suurenesid T30 ja T60 koos COS-i suurenemisega NBR-i komposiidis. COS-i lisamine NBR-komposiidile 600 kraadi juures jääki oluliselt ei muutnud. Joonisel fig 5B on kujutatud erinevat COS-i taset sisaldava NBR-komposiidi termilist lagunemist ühes etapis. Samuti nihutati Tmax kõrgemale väärtusele koos COS-i sisalduse suurenemisega NBR-komposiidis, kus see suurenes 16,2 ja 26,3 kraadi võrra, võrreldes COS 0-ga, pärast COS-i lisamist vastavalt 5 ja 10 phr. Termoanalüüsi tulemused näitasid, et COS-i lisamine parandas NBR-komposiidi termilist stabiilsust ja kinnitas COS-i termilist vananemisvastast toimet. Lisaks võib seostada COS-i sisaldava NBR-komposiidi termilise stabiilsuse paranemisega kõrgematel temperatuuridel. COS 5 ja COS 10 ristsidemete tiheduse kõrgematele väärtustele kõrgematel temperatuuridel [38, 44].

which cistanche is best

Õhu läbilaskvus

Joonisel 6 on näidatud erinevate COS-i kontsentratsioonide mõju õhu läbilaskvusele läbi NBR-ga kaetud PET-kanga. Ilma COS-ita kummeeritud kanga õhu läbilaskvus oli kõrgeim (2,7 m3 /m2 /min) võrreldes teiste COS-i sisaldavate kummeeritud kangastega.Õhu läbilaskvus väheneb dramaatiliselt, kui COS-i kontsentratsioon kummisegus suureneb. Õhu läbilaskvus vähenes COS 2.5 puhul 39,6 protsenti võrreldes COS {{10}} omaga, kus see registreeris 1,63 m3 /m2 /min. Õhu läbilaskvus vähenes jätkuvalt COS-i sisalduse suurenemisega kummisegus kuni COS-i 7,5-ni, seejärel suurenes uuesti COS-i tõusuga. Õhu läbilaskvuse miinimumväärtused olid 0,7 ja 0,54 m3 /m2 /min registreeriti COS 5 ja COS 7.5 puhul, kus õhu läbilaskvus vähenes vastavalt 74,1 ja 80 protsenti. Kaetud kanga õhuläbilaskvuse vähenemine on seotud erinevate kummi- ja kangakihtide hea nakkumisega. Mida suurem on erinevate kangakihtide nake, seda kompaktsem on komponent ja seda suurem on selle võime aeglustada gaaside voolu selles. COS-i sisaldaval kummeeritud PET-kangal on madalam õhu läbilaskvus ja suurem koorumistugevus [45].

cistanche flaccid

cistanche for sale

rou cong rong benefits

Järeldus

Selles uuringus kinnitati ettevalmistatud COS-i struktuur FTIR-i abil. Uuriti erinevate COS-tasemete mõju mehaanilistele omadustele, sealhulgas NBR-komposiidi tõmbeomadustele ning NBR-komposiidi ja PET-i vahelisele adhesioonile. Lisaks hinnati COS-i termilist oksüdatiivset vananemiskindlust. COS-i sisaldavate NBR-komposiitide tõmbeomadused näitasid pärast 7-päevast vananemist kõrgemaid väärtusi ja kõrgemat retentsiooniprotsenti kui COS-i 0. NBR-komposiidi ja PET-i nakketugevus paranes 16,4 protsenti võrreldes COS-i 0 prooviga pärast COS-i lisamist NBR-komposiidile kuni 5 phr. Peaaegu kõik COS-i sisaldavad NBR-komposiidid näitasid vananemisaja pikenedes tõmbeomaduste ja koorimistugevuse suurenemist. COS-il oli hea termiline oksüdatiivne vananemiskindlus, samas kui kõik COS-i sisaldavad NBR-komposiidid säilitasid pärast kiirendatud vananemist hästi kõiki uuritud mehaanilisi omadusi. COS-i lisamine parandas NBR-komposiidi termilist stabiilsust, samas kui NBR-komposiidi Ti, T30, T60 ja Tmax suurenesid pärast COS-i lisamist. NBR-i termilise stabiilsuse paranemine kinnitab COS-i vananemisvastaseid omadusi. PET/NBR võileiva õhu läbilaskvus paranes COS-i juuresolekul. Selle uuringu põhjal saab PET/NBR võileiba kasutada paljudes rakendustes, nagu kütusepumba membraanid, rihmad, lennukivoolikud, tihendid, gaasipaagid ja tihendid.

cistanche nutrilite

RahastamineAvatud juurdepääsu rahastamist pakub Teaduse, Tehnoloogia ja Innovatsiooni Rahastamisamet (STDF) koostöös Egiptuse teadmistepangaga (EKB).

Andmete kättesaadavusSelle uuringu tulemusi toetavad andmed on mõistliku taotluse korral kättesaadavad vastavalt autorilt.

cistanche in urdu

Deklaratsioonid

Huvide konfliktidKõigi autorite nimel teatab vastav autor, et huvide konflikti ei ole.

cistanche norge

Avatud juurdepääsSee artikkel on litsentsitud Creative Commons Attribution 4.0 Rahvusvaheline litsents, mis lubab kasutamist, jagamist, kohandamist, levitamist ja reprodutseerimist mis tahes andmekandjal või vormingus, tingimusel et annate originaalautori(te)le asjakohase tunnustuse. ) ja allikas, lisage link Creative Commonsi litsentsile ja märkige, kas muudatusi on tehtud. Selles artiklis olevad pildid või muu kolmanda osapoole materjal sisaldub artikli Creative Commonsi litsentsis, kui materjali krediidilimiidil ei ole märgitud teisiti. Kui materjal ei sisaldu artikli Creative Commonsi litsentsis ja teie kavandatud kasutamine ei ole seadusega lubatud või ületab lubatud kasutust, peate hankima loa otse autoriõiguste omanikult.

Viited

1. Lawandy S et al (1997) Butüülkummiga kaetud polüesterkanga adhesiooniomadused. J Adhes Sci Technol. 11(3):317–325

2. Razavizadeh M, Jamshidi M (2016) Nitriilkummi (NBR) nakkumine polüetüleentereftalaadi (PET) kangaga. Osa 1: PET pinna modifitseerimine metüleendifenüüldiisotsüanaadiga

3. Koer (MDI). Appl Surf Sci 360:429–435 ja E (2021) Polüesternööri ja kummi nakkuvuse parandamine glütsidüül-POSS-i abil. J Appl Polym Sci 138(3):49681

4. Zhang Z et al (2001) Polü(m-aramiid) kanga plasmapinna modifikatsioon silikoonkummi nakkuvuse parandamiseks. J Adhes Sci Technol. 15(7):809–822

5. Subramanian V, Nando GB (1988) Polüvinüülalkoholist nööri ja kanga kleepumine polükloropreenkummi külge lahtiühendavate ainete juuresolekul. J Adhes Sci Technol. 2(1):35–41

6. Fu Q jt (2020) uuring kastoorõlil põhineva plastifikaatori sünteesi ja plastifitseeritud nitriilkummi omaduste kohta. Polymers 12(11):2584

7. Jincheng W, Yuehui C, Zhaoqun D (2005) Polüetüleentereftalaadi (PET) nööri ja nitriilbutadieenkummi (NBR) süsteemi kleepuvuse uurimine. J Ind Tekst 35(2):157–172

8. Matsubara M et al (2021) Fiber Orientation mõju mittelineaarsele summutamisele ja sisemisele mikrodeformatsioonile lühikiuga tugevdatud looduslikus kautšukis. Exp Tech 45(1):37–47

9. Sanchez-Solis A et al (2000) Polüetüleentereftalaadi/stüreen-butadieenkummi segu omadustest ja töötlemisest. Polym Eng Sci 40(5):1216–1225

10. Razavizadeh M, Jamshidi M (2016) Nitriilkummi adhesioon UV-abiga pinnaga keemiliselt modifitseeritud PET-kangale, II osa: MDI-ga poogitud PET-i liidese iseloomustus. Appl Surf Sci 379:114–123

11. Jamshidi M et al (2005) Uuring nööri/kummi liidese kohta kõrgendatud temperatuuridel H-tõmbekatse meetodil. Appl Surf Sci 249 (1–4): 208–215

12. Han R et al (2021) Titanaadi mõju silikoonkummi ja polüesterkanga sidumisomadustele. Polym Compos 42(5):2370–2379

13. Nie J et al (2020) Antioksüdantne toime täidetud nitriilkummi kõvenemisele/töötlemisele ja termooksüdatiivsele vananemisele. Mater Chem Phys, 253:123403

14. Wang M et al (2019) Vedel kummiga modifitseeritud asfaldisideainete reoloogiline ja vananemiskäitumine. Constr Build Mater 227:116719

15. Wei H et al (2015) Sadestunud ränidioksiidil põhinevate liikumatute antioksüdantide antioksüdatsiooni efektiivsus ja tugevdamine, mis on saadud soolmeetodil looduslikes kautšukikomposiitides. RSC Adv 5(112):92344–92353

16. Abd El-Ghafar M, El-Nashar D, Youssef E (2003) Maleiinhappe / fenüleendiamiini aduktid uute antioksüdantsete amiidpolümeeridena kummi (NR ja SBR) vulkaniseerimiseks. Polym Degrad Stab 82(1):47–57

17. Jovanović S et al (2016) Tahmaga tugevdatud polüisopreen/polübutadieen/stüreen-butadieenkummi kolmekomponentsegu mehaanilised omadused ja termiline vananemiskäitumine. Compos B Eng 98:126–133

18. Zhong R et al (2018) Nitriilkummi komposiitide termooksüdatiivse stabiilsuse parandamine funktsionaalse grafeenoksiidi abil. Materjalid 11(6):921

19. Herdan J, Giurginca M (1993) Antioksüdantide pookimine. V Merkapto heterotsükliliste asendajatega fenoolid dieenkummi antioksüdantidena. Polym Degrad Stab 41(2):157–162

20. Abdelkhalik A et al (2019) Raua polü (akrüülhappe-akrüülamiidi) ja melamiinpolüfosfaadi mõju lineaarse madala tihedusega polüetüleeni süttivusomadustele. J Therm Anal Calorim, 138(2):1021–1031

21. Ni YH, Ge XW, Zhang ZC (2005) ZnS/poly (akrüülamiid-koakrüülhape) dendriitiliste nanokomposiitide ettevalmistamine ja iseloomustamine kiiritamise teel. Mater Sci Eng B 119(1):51–54

22. Nesrinne S, Djamel A (2017) PH-tundlike polü(akrüülamiid-akrüülhappe) hüdrogeelide süntees, iseloomustus ja reoloogiline käitumine. Arab J Chem. 10(4):539-547

23. Urrego Yepes W et al (2019) Töötlemata ja keemiliselt töödeldud nahajäätmetega täidetud loodusliku kautšuki komposiitide mehaanilised ja reomeetrilised omadused. J Compos Mater 53(11):1475–1487

24. Abdel‐Hakim A et al (2021) Kiudkatte mõju sisalkiu/loodusliku kautšuki komposiidi mehaanilisele jõudlusele, veeimavusele ja biolagunduvusele. Polym Int

25. Nakason C, Kaesaman A, Eardrod K (2005) Loodusliku kautšuki-g-polü(metüülmetakrülaat)-maniakitärklise ühendite kõvenemine ja mehaanilised omadused. Mater Lett 59 (29–30): 4020–4025

26. Rashid A et al (2019) Tootmine, iseloomustus ja vananemise mõju kõrgel temperatuuril vulkaniseeritud silikoonkummi/ränidioksiid hübriidkomposiitide omadustele kõrgepinge isolatsiooni jaoks. Materjalide uurimise ekspress 6(10):105327

27. Lu Y et al (2008) Reaktiivse antioksüdandi NAPM süntees ja vananemisomadused looduslikus kautšuki vulkanisaatides. J Appl Polym Sci 108(1):576-582

28. El-Wakil AEAA jt (2022) EPDM-kummi vananemiskindluse suurendamine loodusliku kautšuki-gN (4-fenüleendiamiin)-maleimiidi kui poogitud antioksüdandina. J Vinyl Add Tech 28(2):367–378

29. El-Wakil A (2006) Loodusliku kautšuki-N-(4-aminofenüülmetaan)akrüülamiidi kui antioksüdandina süntees, iseloomustus ja hindamine. J Appl Polym Sci 101(2):843-849

30. Al-Ghonamy AI, Barakat MA (2010) Akrüülnitriili-butadieenkopolümeeri omaduste täiustamine loodusliku kautšuki-pook-N-(4-aminodifenüüleetri) akrüülamiidi abil. J Appl Polym Sci 118(4):2202-2207

31. Wang H jt (2022) Rannakarbidest inspireeritud polüdopamiini funktsionaliseeritud ränidioksiid on tõhus antioksüdant ja elastomeeride tugevdaja. Compos Commun 29:101049

32. Abdel-Hakim A jt (2021) Uudse sahharoosipõhise polüfunktsionaalse monomeeri mõju kiiritatud EPDM-i füüsikalis-mehaanilistele ja elektrilistele omadustele. Radiat Phys Chem 109729

33. Abdel-Hakim A, El-Mogy SA, Abou-Kandil AI (2021) Stüreenbutadieenkummi/akrüülkummi segude uudne modifikatsioon, et parandada õlitihendusrakenduste mehaanilist, dünaamilist mehaanilist ja punduvat käitumist. Polym Polym Compos 09673911211031351

34. Ostad-Movahed S et al (2008) Silaniseeritud ränidioksiidi nanotäiteainete mõju võrdlemine loodusliku kautšuki ja sünteetilise polüisopreeni ristsidumisele ja mehaanilistele omadustele. J Appl Polym Sci 109(2):869–881

35. Saleh BK et al (2019) Vinüültrimetoksüsilaani kui sideaine mõju akrüülkummi mehaanilistele ja elektrilistele omadustele. Egypt J Chem 62(5):921-936

36. Ding P et al (2022) Uudse kitosaanipõhise makromolekuli antioksüdandi COS-GMMP mõju stüreen-butadieenkummi / ränidioksiidi komposiitide termooksüdatiivsele vananemisele. Polym Degrad Stab 195:109813

37. Luo K et al (2018) Antioksüdandiga funktsionaliseeritud ränidioksiidi mõju tugevdamisele ja vananemisvastasele lahusele polümeriseeritud stüreenbutadieenkummi jaoks: eksperimentaalne ja molekulaarne simulatsiooniuuring. Mater Des 154:312–325

38. Abdel-Hakim A, El-Mogy S, El-Zayat M (2019) Polüfunktsionaalseid monomeere sisaldavate akrüülkummi/stüreen-butadieenkummi segude kiirgusristsidumine. Radiat Phys. Chem. 157:91-96

39. Abdel-Hakim A, Mourad RM (2020) Polüstüreeniga kaetud sisalkiuga tugevdatud suure tihedusega polüetüleeni mehaanilised, veeimamisomadused ja biolagunevus. Polym Compos 41(4):1435–1446

40. Liu D et al (2011) Lihtne hüdrotermiline süntees järjestatud mesopoorsed süsinikud resortsinoolist ja heksamiinist. Carbon 49 (6): 2113–2119

41. Krishna Prasad G et al (2017) Nailonkanga pinna modifitseerimine ja selle optimeerimine kummikomposiitide adhesiooni parandamiseks. J Text Inst 108(6):1001–1009

42. Zou Y et al (2016) Antioksüdatiivne käitumine uudse samariumi kompleksi stüreen-butadieenkummi / ränidioksiidi komposiitides. Polym Degrad Stab 133:201–210

43. Luo K et al (2019) Antioksüdandi ja ränidioksiidi sünergistlik mõju loodusliku kautšuki termooksüdatiivse vastupidavuse suurendamisele: ülevaated katsetest ja molekulaarsetest simulatsioonidest. Mater Des 181:107944

44. Abou-Laila M et al (2022) Gamma kiirituse mõju stüreen-butadieenkummile/Pb3O4: mehaanilised, termilised, elektrilised uuringud ja varjestusparameetrite mõõtmised. Radiat Phys Chem. 192:109897

45. Shumkarova SP, Rajapova MN (2021) Erinevate kiudude segu mõju sisemiste trikookanga füüsikalistele ja mehaanilistele omadustele. Sci Educ 2(4):271–274

Väljaandja märkusSpringer Nature jääb avaldatud kaartide ja institutsionaalsete seoste suhtes erapooletuks.


【Lisateabe saamiseks: david.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】

Ju gjithashtu mund të pëlqeni