文献
J-GLOBAL ID:202002225276458239   整理番号:20A0488949

短鎖および中鎖長ポリヒドロキシアルカン酸を含む細菌性ポリエステルの非生物的加水分解と結晶化の間の相互作用の解明【JST・京大機械翻訳】

Unraveling the Interplay between Abiotic Hydrolytic Degradation and Crystallization of Bacterial Polyesters Comprising Short and Medium Side-Chain-Length Polyhydroxyalkanoates
著者 (4件):
資料名:
巻: 21  号:ページ: 761-771  発行年: 2020年 
JST資料番号: W1325A  ISSN: 1525-7797  CODEN: BOMAF6  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
抄録/ポイント:
抄録/ポイント
文献の概要を数百字程度の日本語でまとめたものです。
部分表示の続きは、JDreamⅢ(有料)でご覧頂けます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。
ポリヒドロキシアルカノエート(PHAs)は,側鎖の変化を伴う微生物により生産できる分解性(co)-ポリエステルとして注目されている。この構造変化は材料の熱機械的性質だけでなくその劣化挙動にも影響する。ここでは,異なる側鎖長さと結晶性を持つ2つのPHAsの非生物的分解を評価するための適切なモデルとして,空気-水(A-W)界面でLangmuir単分子層を用いた。高分子状態(半結晶性,非晶質),充填密度,pH,および分解機構を制御することによって,いくつかの重要な結論を引き出すことができた。(i)pH=12.3まで効率的に分解されるPHA膜の最大結晶度は40%である。(ii)短い側鎖長を持つ反復単位からなるPHAはアルカリ条件下でより容易に加水分解される。アルカリ加水分解の効率は,高分子が40%結晶であるとき,約65%減少した。(iii)比較的高い初期結晶性を有するPHA膜において,非生物分解は化学結晶化現象を開始し,貯蔵弾性率(E′)の増加として検出された。これは脆性の増加と材料の劣化性の減少に変換することができた。最後に,長期間実験のための測定システムの安定性を実証し,それにより,リアルタイム分解を厳密にシミュレートできるポリマの分解条件を可能にした。Copyright 2020 American Chemical Society All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
シソーラス用語:
シソーラス用語/準シソーラス用語
文献のテーマを表すキーワードです。
部分表示の続きはJDreamⅢ(有料)でご覧いただけます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。

分類 (1件):
分類
JSTが定めた文献の分類名称とコードです
多糖類 

前のページに戻る