首页 > 最新文献

Majalah Kulit, Karet, dan Plastik最新文献

英文 中文
Oil Palm Based Cellulose Esters as Raw Material for Environmentally Friendly Bio-plastic 以油棕纤维素酯为原料制备环保型生物塑料
Pub Date : 2018-09-10 DOI: 10.20543/MKKP.V34I1.3634
T. Herawan, Meta Rivani, H. Halimatudahliana, Suryo Irawan
Besides producing oil, oil palm is also produces huge amount of biomass such as empty fruit bunch.  Both of those products had a potential to be used as a source of plastic raw materials called bio-plastics. Long-chain fatty acid source can be obtained from crude palm oil (palmitic acid and oleic acid) and palm kernel oil (lauric acid) while cellulose can be obtained from oil palm empty fruit bunch waste (OPEFB). Cellulose was produced from OPEFB by alkaline process on pilot plant scale. The yield of α-cellulose obtained as much as 32-38% of the OPEFB processed. The cellulose ester was synthesized by esterification reaction between cellulose of OPEFB and modified fatty acid from palm oil in a mild condition. Conversion of cellulose ester produced reached 92.7% with percent increase weight reach 460%, Degree Substitution (DS)  2.21 and melting point 201 o C. The tensile strength of the cellulose ester film was lower than tensile strength of petroleum-based plastics (Low Density Poly Ethylene/LDPE), which averaged 73 kg/cm 2 versus 108 kg/cm 2 , so it was necessary to add additives to increase tensile strength and elasticity properties.
油棕除了生产石油外,还生产大量的生物质,如空果串。这两种产品都有潜力用作一种称为生物塑料的塑料原料。长链脂肪酸来源可从粗棕榈油(棕榈酸和油酸)和棕榈仁油(月桂酸)中获得,而纤维素可从油棕榈空果串废料(OPEFB)中获得。以OPEFB为原料,采用碱法中试生产纤维素。α-纤维素的产率高达OPEFB处理的32-38%。以棕榈油为原料,在温和的条件下,通过OPEFB纤维素与改性脂肪酸的酯化反应合成了纤维素酯。纤维素酯膜的拉伸强度低于石油基塑料(低密度聚乙烯/LDPE)的拉伸强度,其平均拉伸强度分别为73kg/cm2和108kg/cm2,因此有必要添加添加剂以提高拉伸强度和弹性性能。
{"title":"Oil Palm Based Cellulose Esters as Raw Material for Environmentally Friendly Bio-plastic","authors":"T. Herawan, Meta Rivani, H. Halimatudahliana, Suryo Irawan","doi":"10.20543/MKKP.V34I1.3634","DOIUrl":"https://doi.org/10.20543/MKKP.V34I1.3634","url":null,"abstract":"Besides producing oil, oil palm is also produces huge amount of biomass such as empty fruit bunch.  Both of those products had a potential to be used as a source of plastic raw materials called bio-plastics. Long-chain fatty acid source can be obtained from crude palm oil (palmitic acid and oleic acid) and palm kernel oil (lauric acid) while cellulose can be obtained from oil palm empty fruit bunch waste (OPEFB). Cellulose was produced from OPEFB by alkaline process on pilot plant scale. The yield of α-cellulose obtained as much as 32-38% of the OPEFB processed. The cellulose ester was synthesized by esterification reaction between cellulose of OPEFB and modified fatty acid from palm oil in a mild condition. Conversion of cellulose ester produced reached 92.7% with percent increase weight reach 460%, Degree Substitution (DS)  2.21 and melting point 201 o C. The tensile strength of the cellulose ester film was lower than tensile strength of petroleum-based plastics (Low Density Poly Ethylene/LDPE), which averaged 73 kg/cm 2 versus 108 kg/cm 2 , so it was necessary to add additives to increase tensile strength and elasticity properties.","PeriodicalId":18167,"journal":{"name":"Majalah Kulit, Karet, dan Plastik","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-09-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44050634","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 3
Kinetic studies on thermal degradation of natural rubber/butyl rubber 天然橡胶/丁基橡胶热降解动力学研究
Pub Date : 2018-09-04 DOI: 10.20543/MKKP.V34I1.3460
M. Sholeh, I. N. Indrajati, A. Yuniari
The knowledge of how rubber breakdown on heating in oxidative environment is important in processing and using the material. In the present work, we performed thermogravimetric analysis and utilized three iso-conversional kinetic models to get apparent activation energies of thermal degradation of natural rubber/butyl rubber. Blending of RSS/butyl and additives was done using a laboratory two-roll mill. Cure time of the blended compound was determined by a moving die rheometer. The compound was compression moulded at 160°C with a pressure of 150 kg/cm 2 using a laboratory hot press. Thermogravimetric analysis was carried out from 30°C to 800°C in air flow of 200 ml/min with heating rates of 5, 10, 15, and 20°C/min. The kinetic parameters were determined by three isoconversional models (Kissinger, Doyle, and Flynn–Wall–Ozawa model).  The result revealed that the thermal decomposition of the blend occurs in two stages, DTG peaks tends to shift to a higher temperature and the values of DTG peaks increase with the increase of heating rate, and the three isoconversional models gave similar apparent activation energies. The activation energy obtained can be used to predict thermal lifetime of the material.
了解橡胶在氧化环境中加热时如何分解在材料的加工和使用中非常重要。在本工作中,我们进行了热重分析,并利用三个等转化动力学模型来获得天然橡胶/丁基橡胶热降解的表观活化能。RSS/丁基和添加剂的共混使用实验室双辊轧机进行。混合化合物的固化时间通过移动模流变仪测定。使用实验室热压机在160°C、150 kg/cm2的压力下对该化合物进行模压。热重分析是在30°C至800°C、200 ml/min的空气流量和5、10、15和20°C/min的加热速率下进行的。动力学参数由三个等转化模型(Kissinger、Doyle和Flynn–Wall–Ozawa模型)确定。结果表明,共混物的热分解分为两个阶段,DTG峰倾向于向更高的温度移动,并且DTG峰的值随着加热速率的增加而增加,并且三个等转化模型给出了相似的表观活化能。所获得的活化能可用于预测材料的热寿命。
{"title":"Kinetic studies on thermal degradation of natural rubber/butyl rubber","authors":"M. Sholeh, I. N. Indrajati, A. Yuniari","doi":"10.20543/MKKP.V34I1.3460","DOIUrl":"https://doi.org/10.20543/MKKP.V34I1.3460","url":null,"abstract":"The knowledge of how rubber breakdown on heating in oxidative environment is important in processing and using the material. In the present work, we performed thermogravimetric analysis and utilized three iso-conversional kinetic models to get apparent activation energies of thermal degradation of natural rubber/butyl rubber. Blending of RSS/butyl and additives was done using a laboratory two-roll mill. Cure time of the blended compound was determined by a moving die rheometer. The compound was compression moulded at 160°C with a pressure of 150 kg/cm 2 using a laboratory hot press. Thermogravimetric analysis was carried out from 30°C to 800°C in air flow of 200 ml/min with heating rates of 5, 10, 15, and 20°C/min. The kinetic parameters were determined by three isoconversional models (Kissinger, Doyle, and Flynn–Wall–Ozawa model).  The result revealed that the thermal decomposition of the blend occurs in two stages, DTG peaks tends to shift to a higher temperature and the values of DTG peaks increase with the increase of heating rate, and the three isoconversional models gave similar apparent activation energies. The activation energy obtained can be used to predict thermal lifetime of the material.","PeriodicalId":18167,"journal":{"name":"Majalah Kulit, Karet, dan Plastik","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-09-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42517415","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
Optimasi produksi hidrogel CTS-G-PAA/PVA sebagai adsorben menggunakan metode respon permukaan (RSM) 水凝胶生产方法CTS-G-PAA/PVA采用表面响应方法(RSM)进行补充
Pub Date : 2018-08-16 DOI: 10.20543/MKKP.V34I1.3435
Desak Gede Sri Andayani, N. Astrini, Lik Anah
Kitosan (poli-s-1,4-glukosamin) merupakan polimer alami bersifat tidak larut dalam air dan pelarut organik, hidrofilik, biocompatible dan biodegradable. Gugus amino pada kitosan lebih mudah berubah menjadi kation dalam larutan asam sehingga sangat kuat menyerap anion dengan daya tarik elektrostatik. Dengan menambahkan dan mencampur polimer sintetik pada rasio yang tepat akan meningkatkan sifat-sifat kitosan sebagai biopolimer dalam menangani permasalahan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kapasitas penyerapan air dan pembentukan hidrogel pada berbagai variasi kitosan terhadap polimer sintetis. Percobaan dilaksanakan dengan metode respon permukaan menggunakan perangkat lunak Design Expert 6,06, 46 variasi percobaan, dan delapan center point dengan kapasitas penyerapan air (g/g) sebagai respon. Proses dilakukan pada sistem batch , inert atmosphere , skala reaktor 1 L dengan kondisi operasi adalah suhu 90°C dan waktu proses selama 4 jam. Variasi biopolimer dan polimer sintetis sebagai berikut: kitosan (CTS): (0,15-1,2) g, acrylic acid (AA): (2-4,5) g , polyvinylalcohol (PVA): (0,5-3) g, benzoylperoxide (BPO): (0,03-0,13) g, m ethylene bis-acrylamide (MBA): (0,01-0,21) g. Data dianalisis menggunakan ANOVA pada taraf signifikan 95%. Kapasitas penyerapan air (WAC) selama 24 jam diukur dengan teknik gravimetri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi campuran kitosan sebagai biopolimer dengan polimer sintetis mempengaruhi kapasitas penyerapan air dan pembentukan hidrogel. Kapasitas penyerapan air optimum adalah 18,6 (g/g) pada komposisi (g): CTS 0,67; AA 3,25; PVA 1,75; BPO 0,08 dan MBA 0,11. Terbentuknya hidrogel sangat dipengaruhi oleh rasio campuran antara polimer alam, monomer, polimer sintetis, inisiator dan agen ikatan silang.
Kitosan (polis - 144 -glukosamin)是一种天然的不溶水聚合物,有机溶剂、水合度、生物可降解性和生物可降解性。基托山氨基酸更容易转化为酸溶液中的阳离子,从而强大地吸收静电吸引。通过在正确的比例中添加和混合合成聚合物,将增加kitosan作为环境问题的生物聚合物的特性。这项研究的目的是研究几种合成聚合物的基顿多变的水吸收能力和水凝胶的形成能力。实验采用采用设计专家6.06软件、46种实验变体和8个具有水吸收能力的中心点进行实验。惰性批次的产品,系统上进行大气层的过程,1 L反应堆操作条件是90°C的温度和时间4小时的过程。生物聚合物和合成聚合物的变化如下:(0.15 - 1.2)g,多发性丙烯酸(AA): (2- 4.5), polyvinylalcohol (PVA): (0.5 -3) g,苯二氮氧氧化(BPO): (0.03 - 0.13) g, m ethylene bis-acrylamide (MBA): (0.01 - 0.21) g。水的24小时吸收能力是用重力测量来测量的。研究表明,kitosan作为一种生物聚合物和合成聚合物的混合变化影响了水的吸收能力和水凝胶的形成。最佳水用率为18.6 (g/g): CTS 0.67;AA 3.25;PVA 75;BPO 0.08和MBA 0.11。水凝胶的形成深受自然聚合物、单分子、合成聚合物、共生体和跨联结剂的混合比的影响。
{"title":"Optimasi produksi hidrogel CTS-G-PAA/PVA sebagai adsorben menggunakan metode respon permukaan (RSM)","authors":"Desak Gede Sri Andayani, N. Astrini, Lik Anah","doi":"10.20543/MKKP.V34I1.3435","DOIUrl":"https://doi.org/10.20543/MKKP.V34I1.3435","url":null,"abstract":"Kitosan (poli-s-1,4-glukosamin) merupakan polimer alami bersifat tidak larut dalam air dan pelarut organik, hidrofilik, biocompatible dan biodegradable. Gugus amino pada kitosan lebih mudah berubah menjadi kation dalam larutan asam sehingga sangat kuat menyerap anion dengan daya tarik elektrostatik. Dengan menambahkan dan mencampur polimer sintetik pada rasio yang tepat akan meningkatkan sifat-sifat kitosan sebagai biopolimer dalam menangani permasalahan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kapasitas penyerapan air dan pembentukan hidrogel pada berbagai variasi kitosan terhadap polimer sintetis. Percobaan dilaksanakan dengan metode respon permukaan menggunakan perangkat lunak Design Expert 6,06, 46 variasi percobaan, dan delapan center point dengan kapasitas penyerapan air (g/g) sebagai respon. Proses dilakukan pada sistem batch , inert atmosphere , skala reaktor 1 L dengan kondisi operasi adalah suhu 90°C dan waktu proses selama 4 jam. Variasi biopolimer dan polimer sintetis sebagai berikut: kitosan (CTS): (0,15-1,2) g, acrylic acid (AA): (2-4,5) g , polyvinylalcohol (PVA): (0,5-3) g, benzoylperoxide (BPO): (0,03-0,13) g, m ethylene bis-acrylamide (MBA): (0,01-0,21) g. Data dianalisis menggunakan ANOVA pada taraf signifikan 95%. Kapasitas penyerapan air (WAC) selama 24 jam diukur dengan teknik gravimetri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi campuran kitosan sebagai biopolimer dengan polimer sintetis mempengaruhi kapasitas penyerapan air dan pembentukan hidrogel. Kapasitas penyerapan air optimum adalah 18,6 (g/g) pada komposisi (g): CTS 0,67; AA 3,25; PVA 1,75; BPO 0,08 dan MBA 0,11. Terbentuknya hidrogel sangat dipengaruhi oleh rasio campuran antara polimer alam, monomer, polimer sintetis, inisiator dan agen ikatan silang.","PeriodicalId":18167,"journal":{"name":"Majalah Kulit, Karet, dan Plastik","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46570095","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Pengaruh variasi komposisi bahan pengisi carbon black dan silika pada sifat viskoelastis kompon karet untuk tread ban 炭黑和二氧化硅填料的可变组成变量对轮胎胎面用橡胶构件粘弹性的影响
Pub Date : 2018-08-16 DOI: 10.20543/MKKP.V34I1.3437
Dewi Kusuma Arti, Riastuti Fidyaningsih, Amilatin Rohmah, Lies A. Wisojodharmo, Henny Purwati
Sifat reologi dan viskoelastis pada kompon karet, terutama kompon tread ban, sangat dipengaruhi oleh jenis karet serta bahan pengisi yang digunakan. Kedua sifat ini sangat mempengaruhi hasil akhir dari produk karet terutama dalam hal sifat mekanisnya. Dalam pengembangan suatu produk, penelitian mengenai kedua sifat ini sangatlah penting untuk memperoleh formulasi yang optimum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat reologi dan viskoelastis dari kompon tread ban menggunakan bahan dasar karet alam (NR) dan butadiene rubber (BR) dengan memvariasikan komposisi bahan pengisi yaitu carbon black dan silika. Bahan dasar NR dan BR dengan rasio 85/15 phr dicampur dengan menggunakan alat kneader, sementara rasio bahan pengisi carbon black/silika adalah: 50/0, 40/10, 25/25, 10/40, dan 0/50 phr. Sifat reologi dan viskositas diuji dengan menggunakan rubber process analyzer (RPA) TA Instrument Elite dan dynamic mechanical analyzer (DMA) 7100 Hitachi. Pengujian RPA dilakukan dengan menggunakan variasi frekuensi dari 0.01-50 Hz pada suhu 1000C dengan amplitudo tetap 10 dan variasi amplitude dari 0,05-3,59 pada suhu 900C dengan frekuensi tetap 1 Hz. Sedangkan pengujian viskoelastis dengan DMA dilakukan menggunakan metode tension-compression dengan rentang suhu pengujian pada -800 – 800C. Hasil uji RPA menunjukkan penambahan silika mempengaruhi interaksi antar bahan pengisi yang ditunjukkan dengan perbedaan pada efek Payne. Energi disipasi juga menunjukkan kecenderungan menurunkan heat build up, meningkatkan sifat mekanis dan memperbaiki ketahanan abrasi pada produk karet dengan tambahan silika sebagai bahan pengisi. Hal ini juga didukung oleh hasil uji DMA yang  menunjukkan wet skid resistance pada penggunaan silika yang sebanding dengan penggunaan carbon black saja dan rolling resistance yang meningkat signifikan dengan penambahan silika.
橡胶部件,特别是轮胎胎面部件的流变学和粘弹性在很大程度上受到橡胶类型和所用填料的影响。这两种性能对橡胶产品的最终结果有着巨大的影响,尤其是在其机械性质方面。在产品开发过程中,对这两种性能的研究对于获得最佳配方至关重要。本研究的目的是通过改变填充材料炭黑和二氧化硅的组成,确定使用天然橡胶基材(NR)和丁二烯橡胶(BR)的轮胎胎面部件的流变学和粘弹性。与捏合工具混合比例为85/15phr的碱性NR和BR,而炭黑/二氧化硅填料的比例为:50/0、40/10、25/25、10/40和0/50phr。使用橡胶过程分析仪(RPA)TA Instrument Elite和动态机械分析仪(DMA)7100 Hitachi测试流变学和粘度特性。RPA测试在1000C下使用0.01-50Hz的频率变化,恒定振幅为10,在900C下使用0.05-3.59的振幅变化,恒定频率为1Hz。而DMA的粘弹性测试是使用拉伸压缩方法进行的,测试温度范围为-800-800C。RPA测试结果表明,二氧化硅的添加影响填料之间的相互作用,Payne效应存在差异。隔壁的能源也显示出降低热量积累、改善机械性能和提高添加二氧化硅作为填料的橡胶产品耐磨性的趋势。DMA测试结果也支持了这一点,该结果显示,与仅使用炭黑相比,二氧化硅的湿滑阻力和滚动阻力随着二氧化硅的添加而显著增加。
{"title":"Pengaruh variasi komposisi bahan pengisi carbon black dan silika pada sifat viskoelastis kompon karet untuk tread ban","authors":"Dewi Kusuma Arti, Riastuti Fidyaningsih, Amilatin Rohmah, Lies A. Wisojodharmo, Henny Purwati","doi":"10.20543/MKKP.V34I1.3437","DOIUrl":"https://doi.org/10.20543/MKKP.V34I1.3437","url":null,"abstract":"Sifat reologi dan viskoelastis pada kompon karet, terutama kompon tread ban, sangat dipengaruhi oleh jenis karet serta bahan pengisi yang digunakan. Kedua sifat ini sangat mempengaruhi hasil akhir dari produk karet terutama dalam hal sifat mekanisnya. Dalam pengembangan suatu produk, penelitian mengenai kedua sifat ini sangatlah penting untuk memperoleh formulasi yang optimum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat reologi dan viskoelastis dari kompon tread ban menggunakan bahan dasar karet alam (NR) dan butadiene rubber (BR) dengan memvariasikan komposisi bahan pengisi yaitu carbon black dan silika. Bahan dasar NR dan BR dengan rasio 85/15 phr dicampur dengan menggunakan alat kneader, sementara rasio bahan pengisi carbon black/silika adalah: 50/0, 40/10, 25/25, 10/40, dan 0/50 phr. Sifat reologi dan viskositas diuji dengan menggunakan rubber process analyzer (RPA) TA Instrument Elite dan dynamic mechanical analyzer (DMA) 7100 Hitachi. Pengujian RPA dilakukan dengan menggunakan variasi frekuensi dari 0.01-50 Hz pada suhu 1000C dengan amplitudo tetap 10 dan variasi amplitude dari 0,05-3,59 pada suhu 900C dengan frekuensi tetap 1 Hz. Sedangkan pengujian viskoelastis dengan DMA dilakukan menggunakan metode tension-compression dengan rentang suhu pengujian pada -800 – 800C. Hasil uji RPA menunjukkan penambahan silika mempengaruhi interaksi antar bahan pengisi yang ditunjukkan dengan perbedaan pada efek Payne. Energi disipasi juga menunjukkan kecenderungan menurunkan heat build up, meningkatkan sifat mekanis dan memperbaiki ketahanan abrasi pada produk karet dengan tambahan silika sebagai bahan pengisi. Hal ini juga didukung oleh hasil uji DMA yang  menunjukkan wet skid resistance pada penggunaan silika yang sebanding dengan penggunaan carbon black saja dan rolling resistance yang meningkat signifikan dengan penambahan silika.","PeriodicalId":18167,"journal":{"name":"Majalah Kulit, Karet, dan Plastik","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45710586","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
期刊
Majalah Kulit, Karet, dan Plastik
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1