生物驻极体包括天然生物驻极体和人工生物驻极体。巴西棕榈蜡是个人工生物驻极体,它是一种蜂蜡、松香和树脂的共混体的极性材料,用热极化方法将它制成驻极体。三、驻极体过滤材料的特点3.1 性和低阻性普通的纤维过滤材料主要依靠布朗扩散、截留、惯性碰撞、重力沉降等机械阻挡作用来过滤空气中的微粒,因此对粒径小于1 μm的粒子过滤效果不理想。
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为了满足对活性粉末混凝土(RPC)结构进行非线性和设计的需要,通过试验研究了RPC试件在双轴受压状态下的强度和变形特性,了RPC的破坏形态、双轴抗压极限强度、峰值应变、应力-应变曲线等变化规律,给出了RPC的二轴峰值应力包络图与峰值应变包络图,建立了主应力空间下RPC的双轴破坏准则,为RPC按多轴强度理论进行设计提供了试验依据.
多数细菌、病毒微生物的大小都是微米级和亚微米级,例如SARS 冠状病毒只有约100 nm。只有当过滤材料纤维十分细小和密实时才能地捕获这些微小的颗粒,这导致过滤材料空气阻力大,进而导致空气过滤器运行能耗和成本加;应用于呼吸防护则使呼吸负担加。驻极体纤维通常带有几百至上千伏电压,而纤维的间隙非常小,从而形成了无数个无源电极,电极间电场达几十MV/m 甚至更高,等效面电荷密度高达90 nC/cm2。
因此,驻极体空气过滤材料除原有的机械阻挡作用外,还依靠静电力直接吸引空气中的带电微粒并将其捕获,或诱导空气中的中性微粒产生极性 再将其捕获,从而更有效地过滤空气中的亚微米粒子,在不加空气阻力的情况下显著提高过滤效率。许多学者的研究结果证实了这一点,例如某熔喷聚丙烯材料的过滤效率可由未驻极时的58.1%提高到驻极后的93.8%。
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为了提高水泥基材料的热电性能,采用水热合成法制备了纳米MnO2粉末,并将其作为热电组分掺入到水泥浆中,研究了不同掺量下水泥基复合材料的热电性能,并着重探讨了其热电机理.结果表明:水泥基复合材料的Seebeck系数随着纳米MnO2粉末掺量的加而大,当纳米MnO2粉末掺量为水泥质量的5.0%时,水泥基材料的Seebeck系数高达3 300.0μV/℃,约为碳纤维水泥基材料的30倍之多.研究结果在建筑工程领域余热回收及空调制冷等方面具有潜在应用价值.
由于电场力是长程力,在同样的过滤效率时,驻极过滤材料空隙的几何尺寸可以大于普通纤维或多孔材料,使驻极过滤器的气流阻力比传统过滤器显著降低,因此可大幅度地节约能源。例如,在同等过滤效率条件下,某玻纤过滤器与驻极体过滤器的气流阻力分别为118.6 Pa 和10.8 Pa。3.2 性能驻极体材料不仅过滤性能优良,而且对微生物还有和杀灭作用。研究者将表面电位为-300~-1 500 V 的聚四氟乙烯驻极体对金黄色葡萄球菌分别作用1~24 h。结果显示,不同驻极电位的驻极体对金黄色葡萄球菌有6%至97%的杀灭率。驻极体的表面电位越高,对金黄色葡萄球菌的效果越好。
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研究者认为驻极体细菌繁殖和作用的原理可能是静电场和微电流刺激细菌,使细菌的蛋白质、核酸等变异,损伤细菌的细胞壁及细胞膜,破坏细菌的表面结构,使细胞膜内外的生物驻极态受到破坏,从而细菌繁殖和杀灭细菌。研究者选用表面电位为-300、-500 和-1000 V 的聚四氟乙烯驻极体作用于成纤维细胞24、48和72h,利用流式细胞仪和透射电子显微镜研究负极性驻极体对成纤维细胞凋亡的影响。结果显示,驻极体作用成纤维细胞以后,与对照组相比,成纤维细胞的凋亡率从0.5%至10%(部分可达15%);驻极体作用成纤维细胞48~72 h 后,出现细胞凋亡特有的形态学特征,研究者得出负极性驻极体有促进成纤维细胞凋亡的作用。
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采用合适比例的聚羧酸系减水剂复合改性脂肪族系、三聚胺系和萘系减水剂,制备了3种复合减水剂,研究了它们对水泥净浆性能及混凝土性能的影响;通过Zeta电位测定和X射线光电子能谱(XPS)研究了复合减水剂的分散作用机理.结果表明:脂肪族系-聚羧酸系复合减水剂是静电斥力起了主导作用,三聚胺系-聚羧酸系复合减水剂和萘系-聚羧酸系复合减水剂是聚羧酸系减水剂的空间位阻效应起了主导作用.