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為什么聚苯乙烯微球頻繁登上頂刊?

為什么聚苯乙烯微球頻繁登上頂刊?
先豐納米  2023-09-25  |  閱讀:1287

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聚苯乙烯(Polystyrene,簡稱PS)是世界上用量最大的“五大通用塑料”品種之一,廣泛應用于制造家用電器等硬質塑料品。然而就是這樣一個看似平平無奇的材料,卻給了研究人員無限的靈感來源,并頻繁登上各大頂刊,本期小豐整理了3篇近期聚苯乙烯微球的文獻報道,一起看下吧~


Nano Letters:智能可逆雙向結構彩色薄膜的結構設計

結構色是通過改變微觀界面結構讓光在界面上發生反射折射干涉等,從不同的角度可以看到不一樣的光澤及色彩效果。然而由于結構色在反射和透射狀態之間的切換本身缺乏自主調節,限制了其在不同場景下的應用。


2023年7月27日,Nano Letters報道了一種智能雙向結構色PC薄膜,采用填充PDMS的PS微球進行熱輔助自組裝制備,其折射率接近PS微球。在柔性PC薄膜的基礎上,研究人員成功地通過引入電致變色、熱致變色和光致變色材料來操控響應式PC薄膜,使其可以通過電、溫度、光等外部信號主動切換反射和透射狀態,從而影響薄膜的顏色。


此外,PC薄膜彩色顯示器還可以通過改變視角或入射光角度來控制。值得注意的是,這種結構色膜具有突出的偏振靈敏度,有限元理論分析和實驗觀察均表明,結構色的角度依賴性拓寬了顯示色域,為實現下一代多色顯示和智能窗戶提供了新的思路。


文獻名稱:Structural Design of Intelligent Reversible Two-Way Structural Color Films

DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c01788


ACS Catalysis:光氧化降解聚苯乙烯實現不同的產物選擇性

將聚苯乙烯升級再造為有價值的商品原料對于減少塑料垃圾至關重要。目前通過光氧化將PS降解為氧化芳香族化合物成為一種新的改造方式。


2023年8月4日,ACS Catalysis報道了研究人員利用氯自由基和溴自由基的反應性差異來研究PS的降解機理。氯自由基降解主要產生苯甲酸(50mol%),而溴自由基則更傾向于苯乙酮(兩種產物均為4mol%)。在進行了多項機理研究后,研究人員發現3°C-H 鍵的活化是形成苯乙酮的必要條件。然而,要生成苯乙酮,H-Br的第二個氫原子轉移可使聚合物鏈末端的甲基發生重整。


最后,在掌握了機理之后,通過添加外部溴源以增加HBr的濃度,從而提高了苯乙酮的產量,使其成為主要的降解產物。該項工作加深了人們對聚苯乙烯降解機理的了解,為后續進一步實現不同PS降解物的選擇性提供了依據。


文獻名稱:Mechanistic Insights Enable Divergent Product Selectivity in Catalyst-Controlled Photooxidative Degradation of Polystyrene

DOI: 10.1021/acscatal.3c02516


Advanced Science:環境微塑料加劇動脈粥樣硬化進程

最新的研究發現,納米塑料(MNPs)可能會導致動脈粥樣硬化,但其潛在機制仍不清楚。


2023年5月5日,Advanced Science報道了研究人員以高脂肪飲食為誘餌,讓ApoE-/-老鼠口服2.5-250mg/kg的聚苯乙烯納米塑料(PS-NPs,50nm)持續19周,研究發現,小鼠血液和主動脈中的PS-NPs 會加劇動脈僵化,促進動脈粥樣硬化斑塊的形成。此外,PS-NPs可通過經口染毒的外暴露方式進入體循環,到達肝臟和主動脈。


后續的研究表明,長鏈脂酰肉堿(LCACs)通過上調巨噬細胞表面的清道夫受體MARCO加重PS-NP誘導的動脈粥樣硬化。該研究為微納米顆粒誘導心血管毒性的機制提供了新的視角,并強調了微納米顆粒與內源性代謝物對心血管系統的聯合作用。


文獻名稱:Long-Chain Acyl Carnitines Aggravate Polystyrene Nanoplastics-Induced Atherosclerosis by Upregulating MARCO

DOI: 10.1002/advs.202205876


先豐納米聚苯乙烯微球匯總


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