د supxtech .com لیدو لپاره مننه.تاسو د محدود CSS ملاتړ سره د براوزر نسخه کاروئ.د غوره تجربې لپاره، موږ وړاندیز کوو چې تاسو یو تازه شوی براوزر وکاروئ (یا په انټرنیټ اکسپلورر کې د مطابقت حالت غیر فعال کړئ).برسېره پردې، د روان ملاتړ ډاډ ترلاسه کولو لپاره، موږ سایټ پرته له سټایلونو او جاواسکریپټ څخه ښکاره کوو.
په یو وخت کې د دریو سلایډونو کاروسیل ښکاره کوي.په یو وخت کې د دریو سلایډونو له لارې حرکت کولو لپاره مخکیني او راتلونکی تڼۍ وکاروئ، یا په پای کې د سلایډ بټونو څخه کار واخلئ ترڅو په یو وخت کې درې سلایډونو ته لاړ شئ.
د سیلولوز نانو فایبر (CNF) د طبیعي سرچینو لکه نبات او لرګیو فایبرونو څخه ترلاسه کیدی شي.د CNF تقویه شوي ترموپلاستیک رال مرکب یو شمیر ملکیتونه لري ، پشمول د عالي میخانیکي ځواک.څرنګه چې د CNF- تقویه شوي مرکبونو میخانیکي ملکیتونه د اضافه شوي فایبر مقدار لخوا اغیزمن کیږي ، نو دا مهمه ده چې د انجیکشن مولډینګ یا اخراج مولډینګ وروسته په میټریکس کې د CNF فلر غلظت وټاکئ.موږ د CNF غلظت او terahertz جذب تر مینځ ښه خطي اړیکه تایید کړه.موږ کولی شو د terahertz وخت ډومین سپیکٹروسکوپي په کارولو سره د CNF غلظت کې په 1٪ ټکو کې توپیرونه وپیژنو.برسېره پردې، موږ د terahertz معلوماتو په کارولو سره د CNF نانوکومپوسیټونو میخانیکي ملکیتونه ارزول.
د سیلولوز نانو فایبرونه (CNFs) معمولا له 100 nm څخه کم قطر لري او د طبیعي سرچینو څخه اخیستل شوي لکه د نبات او لرګیو فایبر 1,2.CNFs لوړ میخانیکي ځواک لري3، لوړ نظری روڼتیا 4,5,6، د سطحې لوی ساحه، او د تودوخې توسع کموالی 7,8 لري.له همدې امله، دوی تمه کیږي چې په مختلفو غوښتنلیکونو کې د پایښت لرونکي او لوړ فعالیت موادو په توګه وکارول شي، پشمول د بریښنایی موادو 9، طبي مواد 10 او ساختماني مواد 11.د UNV سره تقویه شوي مرکبات سپک او قوي دي.له همدې امله، د CNF تقویه شوي مرکبات کولی شي د دوی د لږ وزن له امله د موټرو د تیلو موثریت ښه کولو کې مرسته وکړي.
د لوړ فعالیت لاسته راوړلو لپاره، د هایدروفوبیک پولیمر میټریکونو لکه پولی پروپیلین (PP) کې د CNFs یونیفورم ویش مهم دی.له همدې امله، د CNF سره تقویه شوي مرکباتو غیر ویجاړونکي ازموینې ته اړتیا ده.د پولیمر مرکباتو غیر ویجاړونکي ازموینې راپور شوي 12,13,14,15,16.برسېره پردې، د X-ray کمپیوټري توموګرافي (CT) پر بنسټ د CNF- تقویه شوي مرکبونو غیر ویجاړونکي ازموینې راپور شوي 17.په هرصورت، دا ستونزمنه ده چې د ټیټ عکس توپیر له امله د CNFs د میټریکونو څخه توپیر وکړي.د فلوروسینټ لیبل کولو تحلیل18 او انفراریډ تحلیل 19 د CNFs او ټیمپلیټونو روښانه لید وړاندې کوي.په هرصورت، موږ کولی شو یوازې سطحي معلومات ترلاسه کړو.له همدې امله، دا میتودونه د داخلي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره پرې کولو (ویجاړونکي ازموینې) ته اړتیا لري.له همدې امله، موږ د terahertz (THz) ټیکنالوژۍ پراساس غیر ویجاړونکي ازموینې وړاندیز کوو.د تیراهرتز موجونه بریښنایی مقناطیسي څپې دي چې فریکونسۍ یې له 0.1 څخه تر 10 تیراهرتز پورې دي.د Terahertz څپې د موادو لپاره شفاف دي.په ځانګړې توګه، پولیمر او لرګي مواد د terahertz څپو ته شفاف دي.د مایع کرسټال پولیمر 21 د اورینټیشن ارزونه او د terahertz میتود په کارولو سره د 22,23 elastomers د خرابوالي اندازه کول راپور شوي.برسېره پردې، په لرګیو کې د حشراتو او فنګسي انتاناتو له امله د لرګیو زیانونو کشف کول 24,25 ښودل شوي.
موږ وړاندیز کوو چې د terahertz ټیکنالوژۍ په کارولو سره د CNF- تقویه شوي مرکبونو میخانیکي ملکیتونو ترلاسه کولو لپاره د غیر ویجاړونکي ازموینې میتود وکاروو.په دې څیړنه کې، موږ د CNF- تقویه شوي مرکبونو (CNF/PP) د terahertz سپیکٹرا تحقیق کوو او د CNF غلظت اټکل کولو لپاره د terahertz معلوماتو کارول ښودلو.
څرنګه چې نمونې د انجیکشن مولډینګ لخوا چمتو شوي ، نو دوی ممکن د قطبي کیدو لخوا اغیزمن شي.په انځر.1 د terahertz څپې د قطبي کیدو او د نمونې د اوریدو ترمنځ اړیکه ښیې.د CNFs د قطبي کولو انحصار تاییدولو لپاره، د دوی نظری ملکیتونه د عمودی (Fig. 1a) او افقی قطبی (Fig. 1b) پورې اړه لري اندازه شوي.په عموم ډول، مطابقت کونکي په میټرکس کې د CNFs په مساوي ډول توزیع کولو لپاره کارول کیږي.په هرصورت، د THz اندازه کولو په اړه د مطابقت لرونکو اغیزو مطالعه نه ده شوې.د ټرانسپورټ اندازه کول ستونزمن دي که چیرې د کمپیټیبلائزر terahertz جذب لوړ وي.برسېره پر دې، د THz نظری ملکیتونه (د انعکاس شاخص او د جذب کوفیینټ) د مطابقت لرونکي غلظت لخوا اغیزمن کیدی شي.برسېره پردې، د CNF مرکباتو لپاره homopolymerized polypropylene او د بلاک پولی پروپیلین میټریکونه شتون لري.Homo-PP یوازې یو پولی پروپیلین هوموپولیمر دی چې د عالي سختۍ او تودوخې مقاومت لري.بلاک پولی پروپیلین، چې د اغیزې کوپولیمر په نوم هم پیژندل کیږي، د هوموپولیمر پولیپروپین په پرتله ښه اغیز مقاومت لري.د homopolymerized PP سربیره، بلاک PP د ایتیلین - پروپیلین کاپولیمر اجزا هم لري، او د کوپولیمر څخه ترلاسه شوي امورفوس مرحله د شاک جذب کې ربړ ته ورته رول لوبوي.د terahertz سپیکٹرا پرتله نه شوې.له همدې امله، موږ لومړی د OP د THz سپیکٹرم اټکل وکړ، په شمول د مطابقت کوونکی.سربیره پردې ، موږ د هوموپولیپروپین او بلاک پولی پروپیلین terahertz سپیکٹرا پرتله کوو.
د CNF- تقویه شوي مرکبونو د لیږد اندازه کولو سکیمیک ډیاګرام.(a) عمودی قطبی کول، (b) افقی قطبی کول.
د بلاک PP نمونې د مالیک انهایډرایډ پولی پروپیلین (MAPP) په کارولو سره د مطابقت کونکي په توګه چمتو شوي (Umex, Sanyo Chemical Industries, Ltd.).په انځر.2a،b په ترتیب سره د عمودی او افقی قطبی کولو لپاره ترلاسه شوی د THz انعکاس شاخص ښیې.په انځر.2c،d په ترتیب سره د عمودی او افقی قطبی کولو لپاره ترلاسه شوی د THz جذب کوفیینټ ښیی.لکه څنګه چې په انځور کې ښودل شوي.2a-2d، د عمودی او افقی قطبی کولو لپاره د terahertz نظری ملکیتونو (د انعکاس شاخص او جذب کوفیینټ) ترمنځ کوم مهم توپیر ندی لیدل شوی.برسېره پردې، مطابقت لرونکي د THz جذب پایلو باندې لږ اغیز لري.
د مختلفو PPs نظری ملکیتونه د مختلف مطابقت لرونکي غلظت سره: (a) انعکاس شاخص چې په عمودي لوري کې ترلاسه شوی، (b) په افقی لوري کې ترلاسه شوی انعکاس شاخص، (c) په عمودی لوري کې ترلاسه شوی جذب کوفی، او (d) د جذب کوفیفینټ په افقي لوري کې.
موږ وروسته خالص بلاک-PP او خالص homo-PP اندازه کړل.په انځر.شکل 3a او 3b د خالص بلک پی پی او خالص همجنس پی پی THz انعکاس شاخصونه ښیې چې په ترتیب سره د عمودی او افقی قطبی کولو لپاره ترلاسه شوی.د بلاک PP او homo PP انعکاس شاخص یو څه توپیر لري.په انځر.ارقام 3c او 3d په ترتیب سره د عمودی او افقی قطبی کولو لپاره ترلاسه شوی د خالص بلاک PP او خالص homo-PP د THz جذب کوفیشین ښیي.د بلاک PP او homo-PP د جذب کوفیفینټس ترمنځ هیڅ توپیر ندی لیدل شوی.
(a) بلاک PP انعکاس شاخص، (b) homo PP انعکاس شاخص، (c) د بلاک PP جذب کوفیینټ، (d) د هومو پی پی جذب کوفیینټ.
برسېره پردې، موږ د CNF سره تقویه شوي مرکبات ارزونه وکړه.د CNF- تقویه شوي مرکبونو د THz اندازه کولو کې، دا اړینه ده چې په مرکبونو کې د CNF ویش تایید کړي.له همدې امله ، موږ لومړی د میخانیکي او terahertz نظری ملکیتونو اندازه کولو دمخه د انفراریډ امیجنگ په کارولو سره په مرکباتو کې د CNF خپریدو ارزونه وکړه.د مایکروټوم په کارولو سره د نمونو کراس برخې چمتو کړئ.انفراریډ عکسونه د ټیټ شوي ټول انعکاس (ATR) امیجنگ سیسټم په کارولو سره ترلاسه شوي (فرنټیر-Spotlight400، ریزولوشن 8 cm-1، د پکسل اندازه 1.56 µm، جمع کول 2 ځله / پکسل، د اندازه کولو ساحه 200 × 200 µm، PerkinElmer).د Wang et al.17,26 لخوا وړاندیز شوي میتود پراساس، هر پکسل د پولی پروپیلین څخه د 1380 سانتي مترو - 1 چوکۍ مساحت په واسطه د سیلولوز څخه د 1050 cm-1 چوټي مساحت په ویشلو سره ترلاسه شوی ارزښت ښیې.شکل 4 په PP کې د CNF د ویش د لیدلو لپاره عکسونه ښیې چې د CNF او PP ګډ جذب کوفینټ څخه محاسبه شوي.موږ ولیدل چې ډیری ځایونه شتون لري چیرې چې CNFs خورا راټول شوي وو.برسېره پردې، د توپیر اندازه (CV) د مختلف کړکۍ اندازو سره د اوسط فلټرونو په کارولو سره محاسبه شوې.په انځر.6 د اوسط فلټر کړکۍ اندازې او CV ترمنځ اړیکه ښیې.
په PP کې د CNF دوه اړخیزه توزیع، د CNF څخه PP ته د بشپړ جذب ضمیمه په کارولو سره محاسبه کیږي: (a) بلاک-PP/1 wt.٪ CNF، (b) بلاک-PP/5 wt.٪ CNF، (c) بلاک -PP/10 wt٪ CNF، (d) بلاک-PP/20 wt٪ CNF، (e) homo-PP/1 wt٪ CNF، (f) homo-PP/5 wt٪ CNF، (g) homo -PP /10 wt.٪٪ CNF، (h) HomoPP/20 wt٪ CNF (اضافي معلومات وګورئ).
که څه هم د مختلفو غلظتونو ترمنځ پرتله کول نامناسب دي، لکه څنګه چې په 5 شکل کې ښودل شوي، موږ ولیدل چې CNFs په بلاک PP او homo-PP کې نږدې خپریدل ښودل شوي.د ټولو غلظت لپاره، د 1 wt٪ CNF پرته، د CV ارزښتونه د نرم تدریجي سلیپ سره د 1.0 څخه کم وو.له همدې امله، دوی خورا منتشر ګڼل کیږي.په عموم کې، د CV ارزښتونه په ټیټ غلظت کې د کوچنۍ کړکۍ اندازې لپاره لوړ دي.
د اوسط فلټر کړکۍ اندازې او د انسجام جذب کوفیینټ د منازعې ضخامت ترمنځ اړیکه: (a) بلاک-PP/CNF، (b) Homo-PP/CNF.
د CNFs سره تقویه شوي مرکبونو terahertz نظری ملکیتونه ترلاسه شوي.په انځر.6 د ډیری PP/CNF ترکیبونو نظری ملکیتونه د مختلف CNF غلظت سره ښیې.لکه څنګه چې په انځور کې ښودل شوي.6a او 6b، په عموم کې، د بلاک PP او homo-PP د terahertz انعکاس شاخص د CNF غلظت زیاتوالي سره وده کوي.په هرصورت، دا ستونزمنه وه چې د 0 او 1 wt.٪ سره د نمونو ترمنځ توپیر د زیاتوالي له امله.د انعکاس شاخص برسیره، موږ دا هم تایید کړه چې د بلک PP او homo-PP د terahertz جذب کوفینټ د CNF غلظت زیاتوالي سره وده کوي.برسېره پردې، موږ کولی شو د 0 او 1 wt.٪ سره د نمونو ترمنځ توپیر وکړو د جذب کوفیفینټ په پایله کې، پرته له دې چې د قطبي کولو لوري ته پام وکړي.
د مختلفو CNF غلظت سره د څو PP/CNF مرکبونو نظری ملکیتونه: (a) د بلاک-PP/CNF انعکاس شاخص، (b) د homo-PP/CNF انعکاس شاخص، (c) د بلاک-PP/CNF جذب کوفی، ( d) د جذب کوفیینټ homo-PP/UNV.
موږ د THz جذب او CNF غلظت تر مینځ یو خطي اړیکه تایید کړه.د CNF غلظت او د THz جذب کوفیینټ ترمنځ اړیکه په انځور کې ښودل شوې.د بلاک-PP او homo-PP پایلو د THz جذب او CNF غلظت ترمنځ ښه خطي اړیکه ښودلې.د دې ښه خطي دلیل په لاندې ډول تشریح کیدی شي.د UNV فایبر قطر د terahertz طول موج د سلسلې په پرتله خورا کوچنی دی.له همدې امله، په نمونه کې د terahertz څپو په عملي توګه هیڅ شی شتون نلري.د هغو نمونو لپاره چې توزیع نه کوي، جذب او غلظت لاندې اړیکه لري (Beer-Lambert Law)27.
چیرته چې A، ε، l، او c په ترتیب سره د جذب، دالر جذب، د نمونې میټرکس له لارې د رڼا اغیزمنه لاره اوږدوالی، او غلظت دي.که ε او l ثابت وي، جذب د غلظت سره متناسب دی.
په THz او CNF غلظت کې د جذب تر مینځ اړیکه او د لږترلږه مربع میتود لخوا ترلاسه شوي خطي فټ: (a) Block-PP (1 THz)، (b) بلاک-PP (2 THz)، (c) Homo-PP (1 THz) , (d) Homo-PP (2 THz).کلک کرښه: خطي لږ تر لږه چوکۍ مناسب دي.
د PP/CNF مرکباتو میخانیکي ملکیتونه په مختلفو CNF غلظت کې ترلاسه شوي.د تناسلي ځواک لپاره، د موډل ځواک، او د موډل موډل، د نمونو شمیر 5 (N = 5) و.د چارپي اغیزې ځواک لپاره، د نمونې اندازه 10 (N = 10) ده.دا ارزښتونه د میخانیکي ځواک اندازه کولو لپاره د ویجاړونکي ازموینې معیارونو (JIS: جاپاني صنعتي معیارونو) سره سم دي.په انځر.8 شکل د میخانیکي ملکیتونو او CNF غلظت ترمنځ اړیکه ښیې، په شمول د اټکل شوي ارزښتونو په شمول، چیرې چې پلاټونه د 1 THz کیلیبریشن منحل څخه اخیستل شوي چې په 8 شکل کې ښودل شوي. 7a، مخ.منحني د غلظت (0% wt., 1% wt., 5% wt., 10% wt. او 20% wt.) او میخانیکي ملکیتونو ترمنځ د اړیکو پر بنسټ ترتیب شوي.د توزیع ټکي په 0% wt.، 1% wt.، 5% wt.، 10% wt کې د میخانیکي ملکیتونو په مقابل کې د محاسبې غلظت په ګراف کې ترتیب شوي.او 20٪ wt.
د CNF غلظت د فعالیت په توګه د بلاک-PP (لوډ لاین) او هومو-PP (ډش شوي لاین) میخانیکي ملکیتونه، په بلاک-PP کې د CNF غلظت د عمودی قطبی کیدو (مثلثو) څخه ترلاسه شوي د THz جذب کوفینټ څخه اټکل شوی ، په بلاک کې د CNF غلظت PP PP د CNF غلظت د افقي قطبي کولو (حلقو) څخه ترلاسه شوي د THz جذب کوفیسیټ څخه اټکل کیږي، په اړونده پی پی کې د CNF غلظت د عمودی قطبي کولو (هیرونو) څخه ترلاسه شوي د THz جذب کوفینټ څخه اټکل کیږي، په اړونده CNF غلظت کې PP د افقی قطبی کولو اټکل جذب کوفیینټ (مربع) څخه ترلاسه شوي THz څخه اټکل کیږي: (a) تناسلي ځواک، (b) انعطاف وړ ځواک، (c) انعطاف ماډل، (d) د چارپي اغیز ځواک.
په عموم کې، لکه څنګه چې په 8 شکل کې ښودل شوي، د بلاک پولی پروپیلین مرکبونو میخانیکي ځانګړتیاوې د هوموپولیمر پولی پروپیلین مرکبونو څخه غوره دي.د چارپي له مخې د PP بلاک اغیز ځواک د CNF غلظت په زیاتوالي سره کمیږي.د بلاک PP په حالت کې، کله چې PP او د CNF لرونکی ماسټر بیچ (MB) مخلوط شوي ترڅو یو مرکب جوړ کړي، CNF د PP زنځیرونو سره ښکیلتیا رامینځته کړه، په هرصورت، ځینې PP زنځیرونه د کاپولیمر سره ښکیل شوي.برسېره پر دې، د خپریدو مخه نیول کیږي.د پایلې په توګه، د اغیزو جذب کونکی کاپولیمر د ناکافي توزیع شوي CNFs لخوا مخنیوی کیږي، په پایله کې د اغیزو مقاومت کم شوی.د homopolymer PP په حالت کې، CNF او PP ښه توزیع شوي او د CNF شبکې جوړښت د تکیه کولو لپاره مسؤل ګڼل کیږي.
برسېره پردې، د CNF غلظت محاسبه شوي ارزښتونه په منحلاتو کې پلټل شوي چې د میخانیکي ملکیتونو او اصلي CNF غلظت ترمنځ اړیکه ښیي.دا پایلې د terahertz قطبي کولو څخه خپلواکې وموندل شوې.په دې توګه، موږ کولی شو د terahertz اندازه کولو په کارولو سره د terahertz قطبي کولو په پام کې نیولو پرته، د CNF- تقویه شوي مرکبونو میخانیکي ملکیتونه په غیر تخریبي توګه وڅیړو.
د CNF تقویه شوي ترموپلاستیک رال مرکب یو شمیر ملکیتونه لري ، پشمول د عالي میخانیکي ځواک.د CNF- تقویه شوي مرکبونو میخانیکي ملکیتونه د اضافه شوي فایبر مقدار لخوا اغیزمن کیږي.موږ وړاندیز کوو چې د CNF سره تقویه شوي مرکباتو میخانیکي ملکیتونو ترلاسه کولو لپاره د terahertz معلوماتو په کارولو سره د غیر ویجاړونکي ازموینې میتود پلي کړو.موږ لیدلي چې مطابقت لرونکي په عام ډول د CNF مرکباتو کې اضافه شوي د THz اندازه کولو اغیزه نه کوي.موږ کولی شو د terahertz حد کې د جذب کوفینټ د CNF- تقویه شوي مرکبونو میخانیکي ملکیتونو غیر تخریبي ارزونې لپاره وکاروو، پرته له دې چې د تیراهرتز رینج کې قطبي کیدو ته په پام سره.برسېره پردې، دا طریقه د UNV بلاک-PP (UNV/block-PP) او UNV homo-PP (UNV/homo-PP) مرکبونو لپاره د تطبیق وړ ده.په دې څیړنه کې، د ښه خپریدو سره د CNF جامع نمونې چمتو شوي.په هرصورت، د تولید شرایطو پورې اړه لري، CNFs په مرکبونو کې لږ ښه توزیع کیدی شي.د پایلې په توګه، د CNF مرکبونو میخانیکي ملکیتونه د ضعیف تحلیل له امله خراب شوي.د Terahertz امیجنگ 28 په غیر ویجاړونکي ډول د CNF ویش ترلاسه کولو لپاره کارول کیدی شي.په هرصورت، په ژوره لار کې معلومات لنډیز او اوسط شوي دي.د داخلي جوړښتونو د 3D بیا رغونې لپاره THz tomography24 کولی شي د ژور ویش تصدیق کړي.په دې توګه، terahertz امیجنگ او terahertz ټوموګرافي مفصل معلومات وړاندې کوي چې ورسره موږ کولی شو د میخانیکي ملکیتونو تخریب وڅیړو چې د CNF inhomogeneity له امله رامینځته کیږي.په راتلونکي کې، موږ پلان لرو چې د terahertz امیجنگ او terahertz ټوموګرافي د CNF- تقویه شوي مرکبونو لپاره وکاروو.
د THz-TDS اندازه کولو سیسټم د فیمټوسیکنډ لیزر پراساس دی (د خونې تودوخې 25 ° C، رطوبت 20٪).د فیمټوسیکنډ لیزر بیم په یو پمپ بیم او یو پروب بیم ویشل شوی چې د بیم سپلیټر (BR) په کارولو سره په ترتیب سره د terahertz څپو تولید او کشف کوي.د پمپ بیم په ایمیټر (فوټوریزیسټیو انتن) متمرکز دی.تولید شوی terahertz بیم د نمونې په سایټ کې متمرکز دی.د متمرکز terahertz بیم کمر تقریبا 1.5 mm (FWHM) دی.د terahertz بیم بیا د نمونې څخه تیریږي او یوځای کیږي.کولیم شوی بیم ریسیور ته رسیږي (د عکس کنډکټیک انتن).د THz-TDS اندازه کولو تحلیل میتود کې ، د وخت ډومین کې د حوالې سیګنال او سیګنال نمونې ترلاسه شوي terahertz بریښنایی ساحه د پیچلي فریکونسۍ ډومین (په ترتیب سره Eref (ω) او Esam (ω)) ، په بریښنایی ډګر بدلیږي. یو ګړندی فوریر بدلون (FFT).د پیچلي لیږد فعالیت T(ω) د لاندې معادلې 29 په کارولو سره څرګند کیدی شي
چیرې چې A د حوالې او حوالې سیګنالونو د طول تناسب دی ، او φ د مرحلې او حوالې سیګنالونو ترمینځ توپیر دی.بیا د انعکاس شاخص n(ω) او د جذب کوفیینټ α(ω) د لاندې معادلو په کارولو سره محاسبه کیدی شي:
د اوسنۍ مطالعې په جریان کې رامینځته شوي او / یا تحلیل شوي ډیټاسیټونه د مناسب غوښتنې سره سم د اړوندو لیکوالانو څخه شتون لري.
Abe, K., Iwamoto, S. & Yano, H. له لرګیو څخه د 15 nm یونیفورم پلنوالی سره د سیلولوز نانوفائبر ترلاسه کول. Abe, K., Iwamoto, S. & Yano, H. له لرګیو څخه د 15 nm یونیفورم پلنوالی سره د سیلولوز نانوفائبر ترلاسه کول.Abe K.، Iwamoto S. او Yano H. له لرګیو څخه د 15 nm په یونیفورم پلنوالی سره د سیلولوز نانو فایبر ترلاسه کول.Abe K.، Iwamoto S. او Yano H. له لرګیو څخه د 15 nm په یونیفورم پلنوالی سره د سیلولوز نانو فایبر ترلاسه کول.بایوماکرومولیکول 8، 3276–3278.https://doi.org/10.1021/bm700624p (2007).
لي، K. et al.د سیلولوز نانو فایبرونو سمون: د میکروسکوپیک ګټې لپاره د نانوسکل ملکیتونو استخراج.ACS نانو 15، 3646–3673.https://doi.org/10.1021/acsnano.0c07613 (2021).
Abe, K., Tomobe, Y. & Yano, H. د پولی وینیل الکول جیل د ځوان ماډل په اړه د سیلولوز نانو فایبر تقویه کولو اغیزه د منجمد / تودو میتود له لارې تولید شوي. Abe, K., Tomobe, Y. & Yano, H. د پولی وینیل الکول جیل د ځوان ماډل په اړه د سیلولوز نانو فایبر تقویه کولو اغیزه د منجمد / تودو میتود له لارې تولید شوي.Abe K.، Tomobe Y. او Jano H. د پولی وینیل الکول جیل د ځوان ماډل په اړه د سیلولوز نانو فایبرونو پیاوړي کولو اغیزې د یخولو/تړلو میتود لخوا ترلاسه کیږي. Abe, K., Tomobe, Y. & Yano, H. 纤维素纳米纤维对通过冷冻/解冻法生产的聚乙烯醇凨的聚乙烯醇凨胶杨霞叨叨叨地凱胶杨通过冷冻 Abe, K., Tomobe, Y. & Yano, H. د یخولو په واسطه په یخولو باندې د سیلولوز نانو فایبرونو ودهAbe K.، Tomobe Y. او Jano H. د سیلولوز نانو فایبرونو سره د فریز تاو پولی وینیل الکول جیلونو د ځوان ماډلس وده.J. پولیم.زیرمه https://doi.org/10.1007/s10965-020-02210-5 (2020).
Nogi, M. & Yano, H. د باکتریا لخوا تولید شوي سیلولوز پراساس شفاف نانوکمپوزیټونه د بریښنایی وسیلو صنعت کې احتمالي نوښت وړاندیز کوي. Nogi, M. & Yano, H. د باکتریا لخوا تولید شوي سیلولوز پراساس شفاف نانوکمپوزیټونه د بریښنایی وسیلو صنعت کې احتمالي نوښت وړاندیز کوي.Nogi, M. او Yano, H. د باکتریا لخوا تولید شوي سیلولوز پراساس شفاف نانوکمپوزیټونه د بریښنایی صنعت کې احتمالي نوښتونه وړاندیز کوي.Nogi, M. او Yano, H. د باکتریایی سیلولوز پر بنسټ شفاف نانوکمپوزیټونه د بریښنایی وسیلو صنعت لپاره احتمالي نوښتونه وړاندیز کوي.پرمختللی الما میټر.20، 1849-1852 https://doi.org/10.1002/adma.200702559 (2008).
Nogi, M., Iwamoto, S., Nakagaito, AN & Yano, H. په نظري توګه شفاف نان فایبر کاغذ. Nogi, M., Iwamoto, S., Nakagaito, AN & Yano, H. په نظري توګه شفاف نان فایبر کاغذ.Nogi M.، Iwamoto S.، Nakagaito AN او Yano H. په نظري توګه شفاف نانو فایبر کاغذ.Nogi M.، Iwamoto S.، Nakagaito AN او Yano H. په نظري توګه شفاف نانو فایبر کاغذ.پرمختللی الما میټر.21، 1595-1598https://doi.org/10.1002/adma.200803174 (2009).
Tanpichai, S. Biswas, SK, Witayakran, S. & Yano, H. د پیکرینګ ایمولشن میتود لخوا چمتو شوي د سیلولوز نانو فایبر شبکو د درجه بندۍ جوړښت سره په نظري توګه شفاف سخت نانوکمپوزیټونه. Tanpichai, S. Biswas, SK, Witayakran, S. & Yano, H. د پیکرینګ ایمولشن میتود لخوا چمتو شوي د سیلولوز نانو فایبر شبکو د درجه بندۍ جوړښت سره په نظري توګه شفاف سخت نانوکمپوزیټونه.Tanpichai S، Biswas SK، Withayakran S. او Jano H. د پیکرینګ ایمولشن میتود لخوا چمتو شوي د سیلولوز نانو فایبرونو د درجه بندۍ شبکې جوړښت سره په نظري ډول شفاف دوامدار نانوکمپوزیټ. Tanpichai, S. Biswas, SK, Witayakran, S. & Yano, H. 具有由皮克林乳液法制备的纤维素纳米纤维素纳米纤维素纳米纤维素纳米纤维素纳米纤维素纳米纤维素纳米纤维素纳米纤维网络分美麗。 Tanpichai, S., Biswas, SK, Witayakran, S. & Yano, H. په نظري توګه شفاف سخت نانوکمپوزیټ مواد چې د سیلولوز نانو فایبر شبکې څخه چمتو شوي.Tanpichai S، Biswas SK، Withayakran S. او Jano H. د پیکرینګ ایمولشن میتود لخوا چمتو شوي د سیلولوز نانو فایبرونو د درجه بندۍ شبکې جوړښت سره په نظري ډول شفاف دوامدار نانوکمپوزیټ.د مقالې برخه ایپ.ساینس جوړونکی https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2020.105811 (2020).
Fujisawa, S., Ikeuchi, T., Takeuchi, M., Saito, T. & Isogai, A. د TEMPO-oxidized سیلولوز نانو فایبریل په پولیسټرین میټرکس کې د غوره پیاوړتیا اغیز: نظری، حرارتي، او میخانیکي مطالعات. Fujisawa, S., Ikeuchi, T., Takeuchi, M., Saito, T. & Isogai, A. د TEMPO-oxidized سیلولوز نانو فایبریل په پولیسټرین میټرکس کې د غوره پیاوړتیا اغیز: نظری، حرارتي، او میخانیکي مطالعات.Fujisawa, S., Ikeuchi, T., Takeuchi, M., Saito, T., and Isogai, A. د TEMPO-اکسیډیز شوي سیلولوز نانو فایبریلونو غوره تقویه کولو اغیزه په پولی سټیرین میټرکس کې: نظری، حرارتی، او میخانیکي مطالعات.Fujisawa S، Ikeuchi T، Takeuchi M، Saito T، او Isogai A. د TEMPO اکسیډیز شوي سیلولوز نانو فایبرونو غوره وده په پولیسټرین میټرکس کې: نظری، حرارتي، او میخانیکي مطالعات.بایوماکرومولیکولس 13، 2188–2194.https://doi.org/10.1021/bm300609c (2012).
Fujisawa, S., Togawa, E. & Kuroda, K. د اوبو ډکونکي ایمولشن څخه شفاف، قوي، او په حرارتي توګه باثباته نانو سیلولوز/پولیمر نانوکمپوزیټونو ته اسانه لار. Fujisawa, S., Togawa, E. & Kuroda, K. د اوبو ډکونکي ایمولشن څخه شفاف، قوي، او په حرارتي توګه باثباته نانو سیلولوز/پولیمر نانوکمپوزیټونو ته اسانه لار.Fujisawa S.، Togawa E.، او Kuroda K. د اوبو د پیکرینګ ایمولشن څخه د روښانه، قوي، او تودوخې مستحکم نانو سیلولوز/پولیمر نانوکومپوزیټ تولید لپاره یوه اسانه طریقه.Fujisawa S.، Togawa E.، او Kuroda K. د اوبو د ډکولو ایمولشنونو څخه د روښانه، قوي، او تودوخې مستحکم نانو سیلولوز/پولیمر نانوکومپوزیټ چمتو کولو لپاره یو ساده میتود.بایوماکرومولیکولس 18، 266–271.https://doi.org/10.1021/acs.biomac.6b01615 (2017).
Zhang, K., Tao, P., Zhang, Y., Liao, X. & Nie, S. د انعطاف وړ انرژي ذخیره کولو وسیلو د حرارتي مدیریت لپاره د CNF/AlN هایبرډ فلمونو لوړ حرارتي چالکتیا. Zhang, K., Tao, P., Zhang, Y., Liao, X. & Nie, S. د انعطاف وړ انرژي ذخیره کولو وسیلو د حرارتي مدیریت لپاره د CNF/AlN هایبرډ فلمونو لوړ حرارتي چالکتیا.Zhang, K., Tao, P., Zhang, Yu. Liao, X. and Ni, S. د انعطاف وړ انرژي ذخیره کولو وسیلو د تودوخې کنټرول لپاره د CNF/AlN هایبرډ فلمونو لوړ حرارتي چالکتیا. ژانګ، K.، تاو، پي.، ژانګ، Y.، لیاو، ایکس او نی، ایس. 用于柔性储能设备热管理的CNF/AlN 混合薄膜的高导热怭。 ژانګ، کی.، تاو، پی، ژانګ، ی، لیاو، ایکس او نی، ایس. 用于柔性储能设备热管理的CNF/AlNZhang K.، Tao P.، Zhang Yu.، Liao S.، او Ni S. د انعطاف وړ انرژي ذخیره کولو وسیلو د تودوخې کنټرول لپاره د CNF/AlN هایبرډ فلمونو لوړ حرارتي چالکتیا.کاربوهایډریټپولیمر213، 228-235.https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2019.02.087 (2019).
پانډي، A. د سیلولوز نانو فایبر درمل جوړونې او بایو میډیکل غوښتنلیکونه: بیاکتنه.ګاونډیکیمیاوي.رایټ.19، 2043–2055 https://doi.org/10.1007/s10311-021-01182-2 (2021).
چن، بی او نور.د لوړ میخانیکي ځواک سره انیسوټروپیک بایو میشته سیلولوز ایرجیل.RSC پرمختګونه 6، 96518–96526.https://doi.org/10.1039/c6ra19280g (2016).
El-Sabbagh, A., Steuernagel, L. & Ziegmann, G. د طبیعي فایبر پولیمر مرکبونو الټراسونک ازموینه: د فایبر مینځپانګې اغیزه ، رطوبت ، د غږ سرعت فشار او د شیشې فایبر پولیمر مرکبونو پرتله کول. El-Sabbagh, A., Steuernagel, L. & Ziegmann, G. د طبیعي فایبر پولیمر مرکبونو الټراسونک ازموینه: د فایبر مینځپانګې اغیزه ، رطوبت ، د غږ سرعت فشار او د شیشې فایبر پولیمر مرکبونو پرتله کول.ال-سباغ، A.، Steyernagel، L. او Siegmann، G. د طبیعي فایبر پولیمر مرکبونو الټراسونک ازموینه: د فایبر مینځپانګې اغیزې، رطوبت، د غږ سرعت باندې فشار او د فایبر ګلاس پولیمر مرکبونو سره پرتله کول.الصباح A، Steyernagel L او Siegmann G. د طبیعي فایبر پولیمر مرکبونو الټراسونک ازموینه: د فایبر مینځپانګې اغیزې، رطوبت، د غږ سرعت فشار او د فایبر ګلاس پولیمر مرکبونو سره پرتله کول.پولیمربیل70، 371-390.https://doi.org/10.1007/s00289-012-0797-8 (2013).
El-Sabbagh, A., Steuernagel, L. & Ziegmann, G. د الټراسونک اوږدوالي غږ څپې تخنیک په کارولو سره د فلیکس پولی پروپیلین مرکباتو ځانګړتیا. El-Sabbagh, A., Steuernagel, L. & Ziegmann, G. د الټراسونک اوږدوالي غږ څپې تخنیک په کارولو سره د فلیکس پولی پروپیلین مرکباتو ځانګړتیا.الصبا، الف، سټیورنګیل، ایل او سیګمن، جی. د الټراسونیک اوږدوالي غږ څپې میتود په کارولو سره د لینن پولی پروپیلین مرکبونو ځانګړتیا. ال-سباغ، ا.، سټیورنګیل، ایل او زیګمن، جی 使用超声波纵向声波技术表征亚麻聚丙烯复合材料. ال-سباغ، الف، سټیورنګیل، ایل او زیګمن، جی.El-Sabbagh، A.، Steuernagel، L. او Siegmann، G. د الټراسونک اوږدوالی سونیکیشن په کارولو سره د لینن-پولی پروپیلین مرکبونو ځانګړتیا.کمپوزبرخه B کار کوي.45، 1164-1172.https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2012.06.010 (2013).
والنسیا، CAM et al.د epoxy - طبیعي فایبر مرکبونو د لچک لرونکي ثبات الټراسونیک عزم.فزیکپروسه70، 467-470.https://doi.org/10.1016/j.phpro.2015.08.287 (2015).
سینني، ایل او نور.د پولیمر مرکباتو انفراریډ ملټي سپیکٹرل غیر ویجاړونکي ازموینې ته نږدې.غیر ویجاړونکي ازموینه E نړیوال 102، 281-286.https://doi.org/10.1016/j.ndteint.2018.12.012 (2019).
امیر، CMM، et al.د بایوکمپوزیټونو د دوام او خدمت ژوند وړاندوینه کولو کې، د فایبر - تقویه شوي مرکبونو، او هایبرډ مرکباتو 367-388 (2019).
وانګ، L. et al.په خپریدو، ریولوژیکي چلند، کریسټالیزیشن کایناتیک، او د پولی پروپیلین / سیلولوز نانوفائبر نانوکومپوزیتونو فوم کولو ظرفیت باندې د سطحې بدلون اغیزې.کمپوزساینسټیکنالوژي.168، 412-419.https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2018.10.023 (2018).
Ogawa, T., Ogoe, S., Asoh, T.-A., Uyama, H. & Teramoto, Y. د فلوروسینټ لیبلینګ او په بایوکمپوزیټونو کې د سیلولوزیک فلرونو عکس تحلیل: د اضافه شوي مطابقت کونکي اغیزه او د فزیکي ملکیتونو سره اړیکه. Ogawa, T., Ogoe, S., Asoh, T.-A., Uyama, H. & Teramoto, Y. د فلوروسینټ لیبلینګ او په بایوکمپوزیټونو کې د سیلولوزیک فلرونو عکس تحلیل: د اضافه شوي مطابقت کونکي اغیزه او د فزیکي ملکیتونو سره اړیکه.اوګاوا T.، Ogoe S.، Asoh T.A.، Uyama H.، او Teramoto Y. فلوروسینټ لیبلینګ او په بایوکمپوزیټونو کې د سیلولوزیک اکسپینینټ عکس تحلیل: د اضافه مطابقت کونکي نفوذ او د فزیکي ملکیتونو سره اړیکه.اوګاوا T.، Ogoe S.، Asoh T.A.، Uyama H.، او Teramoto Y. د فلوروسینس لیبلینګ او په بایوکومپوسیټونو کې د سیلولوز اکسپینینټ عکس تحلیل: د مطابقت لرونکي اضافه کولو اغیزې او د فزیکي ځانګړتیاو سره اړیکه.کمپوزساینسټیکنالوژي.https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2020.108277 (2020).
Murayama, K., Kobori, H., Kojima, Y., Aoki, K. & Suzuki, S. د نږدې انفراریډ سپیکٹروسکوپي په کارولو سره د CNF/پولی پروپیلین مرکب د سیلولوز نانوفائبریل (CNF) مقدار وړاندوینه. Murayama, K., Kobori, H., Kojima, Y., Aoki, K. & Suzuki, S. د نږدې انفراریډ سپیکٹروسکوپي په کارولو سره د CNF/پولی پروپیلین مرکب د سیلولوز نانوفائبریل (CNF) مقدار وړاندوینه.Murayama K.، Kobori H.، Kojima Y.، Aoki K.، او Suzuki S. د نږدې انفراریډ سپیکٹروسکوپي په کارولو سره په CNF/پولی پروپیلین مرکب کې د سیلولوز نانوفائبریل (CNF) اندازې وړاندوینه.Murayama K, Kobori H, Kojima Y, Aoki K, او Suzuki S. د نږدې انفراریډ سپیکٹروسکوپي په کارولو سره په CNF/پولی پروپیلین مرکباتو کې د سیلولوز نانو فایبر (CNF) مینځپانګې وړاندوینه.J. ووډ ساینس.https://doi.org/10.1186/s10086-022-02012-x (2022).
ډیلن، ایس ایس او نور.د 2017 لپاره د terahertz ټیکنالوژیو سړک نقشه. J. فزیک.ضمیمه D. فزیک.50، 043001. https://doi.org/10.1088/1361-6463/50/4/043001 (2017).
Nakanishi, A. Hayashi, S. Satozono, H. & Fujita, K. د terahertz د توپیر فریکونسۍ تولید سرچینې په کارولو سره د مایع کرسټال پولیمر پولرائزیشن امیجنگ. Nakanishi, A. Hayashi, S. Satozono, H. & Fujita, K. د terahertz د توپیر فریکونسۍ تولید سرچینې په کارولو سره د مایع کرسټال پولیمر پولرائزیشن امیجنگ.Nakanishi A.، Hayashi S.، Satozono H.، او Fujita K. د terahertz د توپیر فریکونسۍ تولید سرچینې په کارولو سره د مایع کرسټال پولیمر پولرائزیشن امیجنگ. ناکانیشي، A. Hayashi, S. Satozono, H. & Fujita, K. 使用太赫兹差频发生源的液晶聚合物的偏振成像. ناکانیشي، الف، هایشي، ایس، ساتوزونو، ایچ او فوجیتا، K.Nakanishi A.، Hayashi S.، Satozono H.، او Fujita K. د terahertz د توپیر فریکوینسي سرچینې په کارولو سره د مایع کرسټال پولیمر پولرائزیشن امیجنگ.ساینس پلي کړئ.https://doi.org/10.3390/app112110260 (2021).
د پوسټ وخت: نومبر-18-2022