နည်းလမ်းသစ်သည် တည်ငြိမ်သော ပျံ့နှံ့မှုတွင် တစ်သားတည်းဖြစ်သော polystyrene မိုက်ခရိုအမှုန်များကို ထုတ်လုပ်သည်။

 

 တည်ငြိမ်သော ပျံ့နှံ့မှုတွင် တစ်သားတည်းဖြစ်တည်နေသော polystyrene မိုက်ခရိုအမှုန်များ ထုတ်လုပ်မှု

အရည်အဆင့် (latexes) တွင် ပိုလီမာအမှုန်များ ပျံ့နှံ့သွားခြင်းမှာ အပေါ်ယံနည်းပညာ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုံရိပ်နှင့် ဆဲလ်ဇီဝဗေဒတွင် အရေးကြီးသော အသုံးချမှုများစွာရှိသည်။ပြင်သစ်သုတေသီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် ယခုနည်းလမ်းကို တီထွင်ခဲ့ကြောင်း ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။Angewandte Chemie International ထုတ်ဝေမှုမကြုံစဖူး ကြီးမားပြီး တစ်ပြေးညီ အမှုန်အမွှားအရွယ်အစားများဖြင့် တည်ငြိမ်သော polystyrene အကွဲအပြဲများကို ထုတ်လုပ်ရန်။အရွယ်အစား ကျဉ်းမြောင်းသော ဖြန့်ဖြူးမှုသည် ခေတ်မီနည်းပညာများစွာတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော်လည်း ယခင်က ဓာတ်ပုံဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ရန် ခက်ခဲခဲ့သည်။

 

ချဲ့ထွင်ထားသော အမြှုပ်များဖန်တီးရန် မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသော ပိုလီစတီရင်းသည် သေးငယ်သောပိုလီစတီရင်းအမှုန်များကို ဆိုင်းငံ့ထားသည့် စေးစေးများထုတ်လုပ်ရန်အတွက်လည်း သင့်လျော်ပါသည်။၎င်းတို့ကို အပေါ်ယံအလွှာများနှင့် သုတ်ဆေးများထုတ်လုပ်ရာတွင်လည်း အသုံးပြုကြပြီး အဏုစကုပ်တွင် စံကိုက်ညှိခြင်း ရည်ရွယ်ချက်များအပြင် ၊နှင့် ဆဲလ်ဇီဝဗေဒ သုတေသန။၎င်းတို့ကို အပူဖြင့် သို့မဟုတ် redox-induced ဖြင့် ထုတ်လုပ်သည်။ဖြေရှင်းချက်အတွင်း။

လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် ပြင်ပထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုရရှိရန် Muriel Lansalot၊ Emmanuel Lacôte နှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံ Université Lyon 1 ရှိ Université Lyon 1 ရှိ Elodie Bourgeat-Lami နှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် ပေါ့ပါးသော လုပ်ငန်းစဉ်များဆီသို့ ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။"အလင်း-မောင်းနှင်သော ပေါ်လီမာလီဇေးရှင်းသည် ယာယီထိန်းချုပ်မှုကို သေချာစေသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပေါ်လီမာပြုခြင်းသည် အလင်း၏ရှေ့မှောက်တွင်သာ လုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်သောကြောင့်၊ အပူပိုင်းနည်းလမ်းများကို စတင်နိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပြီးသည်နှင့် မရပ်တန့်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်" ဟု Lacôte ကဆိုသည်။

UV- သို့မဟုတ် blue-light-based photopolymerization စနစ်များကို တည်ထောင်ထားသော်လည်း ၎င်းတို့တွင် ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။လှိုင်းအလျားတိုသော ရောင်ခြည်သည် ပြန့်ကျဲနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ဓာတ်ရောင်ခြည်လှိုင်းအလျားနှင့် နီးကပ်လာသဖြင့် ဝင်လာသောလှိုင်းအလျားထက် အမှုန်အရွယ်အစားပိုကြီးသော စေးများကို ထုတ်လုပ်ရန် ခက်ခဲစေသည်။ထို့အပြင် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သည် စွမ်းအင်အလွန်အကျုံးဝင်ပြီး ၎င်းနှင့်အလုပ်လုပ်သောလူများအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်ဟု မဆိုလိုပါ။

ထို့ကြောင့် သုတေသီများသည် မြင်နိုင်သော အကွာအဝေးရှိ စံ LED မီးကို တုံ့ပြန်သည့် ဓာတုဗေဒ အစပျိုးစနစ်အား ကောင်းစွာ ချိန်ညှိထားသော စနစ်တစ်ခုကို တီထွင်ခဲ့သည်။အက်ဆစ်ဒင်းဆိုးဆေး၊ တည်ငြိမ်ဆေးနှင့် ဘိုရိန်းဒြပ်ပေါင်းကို အခြေခံထားသည့် ဤပိုလီမာအသုံးပြုမှုစနစ်သည် ပြန့်ကျဲနေသောကြားခံတွင် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှင့် အပြာရောင်အလင်းဖြင့် ပေါ်လီမာရီဇေးရှင်းတို့၏ အရွယ်အစားကန့်သတ်ချက်ဖြစ်သော "300-nanometer မျက်နှာကျက်" ကို ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည်။ရလဒ်အနေဖြင့်၊ အဖွဲ့သည် မိုက်ခရိုမီတာတစ်ခုထက်ကြီးသော အမှုန်အရွယ်အစားနှင့် အလွန်တူညီသော အချင်းများရှိသော polystyrene စေးများကို ထုတ်လုပ်ရန် အလင်းကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ခဲ့သည်။

အဖွဲ့သည် လျှောက်လွှာများကို ကျော်လွန်၍ အကြံပြုပါသည်။.“ရုပ်ရှင်များ၊ အပေါ်ယံပိုင်း၊ ရောဂါရှာဖွေရေးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုများနှင့် အခြားအရာများကဲ့သို့သော အစေးများကို အသုံးပြုသည့် နယ်ပယ်အားလုံးတွင် ဤစနစ်ကို အသုံးပြုနိုင်ချေရှိသည်” ဟု Lacôte ကဆိုသည်။ထို့အပြင် ပိုလီမာအမှုန်များနှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်သည်။၊ သံလိုက်အစုအဝေးများ သို့မဟုတ် ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် ပုံရိပ်ဖော်ခြင်းအက်ပ်များအတွက် အသုံးဝင်သော အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များ။နာနိုနှင့် မိုက်ခရိုစကေးများ ပတ်၀န်းကျင်ရှိ ကျယ်ပြန့်သော အမှုန်အမွှားအရွယ်အစားများကို “ကနဦးအခြေအနေများကို ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် ရိုးရှင်းစွာ သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အဖွဲ့က ဆိုသည်။


စာတိုက်အချိန်- အောက်တိုဘာ-၂၆-၂၀၂၃