水凝胶,最新Nature大子刊,更强更韧!
在聚合物材料的世界里,“快”与“强”似乎一直是一对矛盾体。光引发自由基聚合(PFRP)因其高效、简便,在3D打印、生物材料、电子器件等领域广受欢迎。但这种方法往往留下先天缺陷:形成的聚合物网络中,硬质的纳米团簇紧密交联,而软质的基体之间却缺乏牢固连接(图1a)
在聚合物材料的世界里,“快”与“强”似乎一直是一对矛盾体。光引发自由基聚合(PFRP)因其高效、简便,在3D打印、生物材料、电子器件等领域广受欢迎。但这种方法往往留下先天缺陷:形成的聚合物网络中,硬质的纳米团簇紧密交联,而软质的基体之间却缺乏牢固连接(图1a)
硝酸盐光解是大气环境中的关键化学过程,光解能够再生成活性氧化氮物种(如HONO和NO),促进对流层臭氧的形成,从而对大气氧化性和污染物的二次转化速率产生显著影响。然而,当前文献中关于硝酸盐光解速率的报道存在数量级的差异,酸度条件和气-液界面作用对硝酸盐光解反应