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写真の化学:ホーリーバイオベースの素材、バットマン!

多孔質セルロース材料のクローズアップ顕微鏡画像。クレジット:Advitiya Kumar この軽量のセルロースベースの材料は、ニューデリーのインディアン工科大学の研究員であるAdvitiya Kumarの研究室から来ています。 Kumarは、高い内部相エマルジョン(HIPE)重合として知られる方法を使用して材料を製造しています。ほとんどのエマルジョンと同様に、病気は水相と油相で構成されています。油相には、セルロースベースのモノマーと架橋剤が含まれています。水相の小さな滴は、界面活性剤の助けを借りて油相に分散しています。これらの病気が際立っているのは、水相が溶液中の体積の74%以上を占めることです。クマールがモノマーを重合すると、それらは本質的にハイプの油相に固体を作り出し、すべての水滴が閉じ込められている多くの小さな毛穴を残します。この手法により、クマールは、毛穴の大きさと材料内にどのように分布するかを正確に制御できます。足場には、分離や水から汚染物質の除去など、無数の潜在的な用途があります。 Advitiya Kumarによって提出されました 科学をしてください。写真を撮ります。お金を獲得します。写真コンテストに参加してください。 写真でより多くの化学を参照してください。 化学&エンジニアリングニュースISSN 0009-2347 Copyright©2025 American Chemical Society 1755884877 #写真の化学ホーリーバイオベースの素材バットマン 2025-08-22 17:29:00
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写真の化学:ホーリーバイオベースの素材、バットマン!

多孔質セルロース材料のクローズアップ顕微鏡画像。クレジット:Advitiya Kumar

この軽量のセルロースベースの材料は、ニューデリーのインディアン工科大学の研究員であるAdvitiya Kumarの研究室から来ています。

Kumarは、高い内部相エマルジョン(HIPE)重合として知られる方法を使用して材料を製造しています。ほとんどのエマルジョンと同様に、病気は水相と油相で構成されています。油相には、セルロースベースのモノマーと架橋剤が含まれています。水相の小さな滴は、界面活性剤の助けを借りて油相に分散しています。これらの病気が際立っているのは、水相が溶液中の体積の74%以上を占めることです。クマールがモノマーを重合すると、それらは本質的にハイプの油相に固体を作り出し、すべての水滴が閉じ込められている多くの小さな毛穴を残します。この手法により、クマールは、毛穴の大きさと材料内にどのように分布するかを正確に制御できます。足場には、分離や水から汚染物質の除去など、無数の潜在的な用途があります。

Advitiya Kumarによって提出されました

科学をしてください。写真を撮ります。お金を獲得します。写真コンテストに参加してください。

写真でより多くの化学を参照してください。

化学&エンジニアリングニュースISSN 0009-2347 Copyright©2025 American Chemical Society

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#写真の化学ホーリーバイオベースの素材バットマン
2025-08-22 17:29:00

執筆者について: nipponese

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