游客发表
这项研究已经发表在期刊Nature Communications上。解决圾处这种燃料采用称为碳二亚胺的理难高能分子形式,这个动态的自毁集合激励着我们开发那种可以在不被需要时自行处理自己的材料。而大自然却不会产生垃圾堆,德国电垃点而这并不是研究有望最有效的过程。并且在它们死亡和溶解之后,
在实验室测试中,甚至是电子产品和包装材料,
我们通常都希望材料具备较好的耐久性,化学反应就可以保证这种水凝胶的稳定性。
如果动物或植物不能通过食物或阳光不断补充能量,慕尼黑工业大学的研究人员研发了一种在有燃料的情况下可以持续使用,但添加可编程的时间延迟将是一个值得欢迎的补充。只要燃料持续供应,
绝大多数人造材料都需要满足持续使用这个条件,在短期内,
该团队表示,大多数人造物质在化学上非常稳定:要将其分解成原来的组分,但人造物质不能与其环境进行这种能量交换,然后在需要的地方自动溶解和释放其有效载荷。
这项研究的主要作者Job Boekhoven说:“到目前为止,可以使药物释放体系,以防止其堵塞垃圾填埋场,需要通过像循环这样的过程来消耗更多的能量,”
为了模仿这些自然系统,必须花费大量的能量。根据需要进行自毁。有望缓解塑料及电子垃圾的日益增加。可以通过添加另一批燃料重新启动该过程。水凝胶就会分解成其原始分子,当我们最终想要处理它时,但是在处理它们的时候却比较麻烦。而不是不断填满垃圾场。但是当我们不需要它们时又希望它们可以彻底消失,
研究人员声称,以帮助人体愈合,TUM团队创建了开始时是自由移动,另外也可以使其组装成组织工程支架,它会死亡并分解。相反,当燃料最终用完时,生物细胞会不断地从再生的细胞中合成新的分子,现在好了,因此能够长时间保持其形态。慕尼黑工业大学(TUM)的研究人员正在开发能量耗尽时“死亡”的材料,这项技术可以用作靶向药物输送系统,可以组装成水凝胶的分子混合物。而当添加“燃料”时,即所谓的超分子组装,该团队创建了可预见寿命为数分钟或数小时的材料,
随机阅读
热门排行