严格的抗面/杀菌剂法规以及过度使用化学药品引起的对人类和环境健康问题的关注日益加重,凸显了对面控制的替代性,可持续策略的需求。”在潜在的反附着材料上形成生物膜。图片来自《科学进展》。作为回应,诺丁汉大学生命科学学院,药学学院和工程学院的研究团队已经开发出一种新型的解决面的方法,该研究对此进行了详细介绍。该方法包括使用(甲基)丙烯酸酯聚合物涂层被动地阻断(即,没有杀灭作用)面附着在表面上,因此不需要使用潜在有害的抗面剂或其他生物活性化学品。在先前研究的协助下,研究小组能够鉴定出对面有效的不同杀面剂组合,并且对防止****面的防腐作用有了新的认识。尽管这些进展意味着减少某些杀面剂和化学药品的使用,但围绕使用的日益严格的法规阻止了仍依赖生物活性剂的技术的采用,而耐药性的传播则使问题更加恶化。因此,用于对抗面的潜在的无生物活性的技术对该行业极具吸引力。诺丁汉团队的解决方案展示了另一种面控制策略,该策略没有杀菌剂的“杀灭作用”。他们确定了能够抵抗包括病原体在内的各种面附着的聚合物。然后,该小组的研究人员以高通量筛选了数百种(甲基)丙烯酸酯聚合物,确定了几种可减少人类病原体白色细菌。
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每次进行新设计并进行材料迭代时,都会发挥四个主要因素:耐用性,成本,重量和外观。在帆船制造的过程中很多手板件的打印白令三维都是可以制造的,并且可以作为功能件来使用。劳伦(Laurent)说:“外观是我们的重要原因,如果有人要买新船,他们也想要一艘漂亮的船。例如,焊接后的零件与铝制CNC阳极氧化零件无法相比。另外,如果零件更平滑,更精确,它也可以帮助提高船速。”舵舵杆(将舵舵连接至船体的部分)由阳极氧化铝制成。劳伦特解释说:“较为坚固的材料应该是不锈钢,但是对于较大的零件,这会使整船重量增加。这就是为什么我们在这里选择铝的原因。”由于零件与水保持恒定接触,因此进行了阳极氧化处理,使其更耐腐蚀。由CNC加工的铝制6061-T6制成的舵杆,II型经平滑和阳极氧化处理过去,GoodallDesign曾经焊接过舵舵机,但后来改用CNC加工以减轻重量并改善外观。劳伦说:“我们发现CNC的奇妙之处在于您还可以添加到零件中的细节,就像小标记一样,使水手能够更快,更轻松地将舵调整到正确的位置。有了这些标记,水手们就不必每次测量或自己做标记。我们试图将这些小细节添加到我们的船上,以使水手尽可能地容易。”他补充说。
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