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Application of targeted molecular and material property optimization to bacterial attachment-resistant (Meth)acrylate polymers

Adlington, K., Nguyen, N.T., Eaves, E., Yang, J., Chang, Chien-Yi, Li, J., Gower, A.L., Stimpson, A., Anderson, D.G., Langer, R., Davies, M.C., Hook, A.L., Williams, P., Alexander, M.R., Irvine, D.J. 26 July 2016 (has links)
Yes / Developing medical devices that resist bacterial attachment and subsequent biofilm formation is highly desirable. In this paper, we report the optimization of the molecular structure and thus material properties of a range of (meth)acrylate copolymers which contain monomers reported to deliver bacterial resistance to surfaces. This optimization allows such monomers to be employed within novel coatings to reduce bacterial attachment to silicone urinary catheters. We show that the flexibility of copolymers can be tuned to match that of the silicone catheter substrate, by copolymerizing these polymers with a lower Tg monomer such that it passes the flexing fatigue tests as coatings upon catheters, that the homopolymers failed. Furthermore, the Tg values of the copolymers are shown to be readily estimated by the Fox equation. The bacterial resistance performance of these copolymers were typically found to be better than the neat silicone or a commercial silver containing hydrogel surface, when the monomer feed contained only 25 v% of the “hit” monomer. The method of initiation (either photo or thermal) was shown not to affect the bacterial resistance of the copolymers. Optimized synthesis conditions to ensure that the correct copolymer composition and to prevent the onset of gelation are detailed. / Impact Accelerators Account at the University of Nottingham; Camstent Ltd; The Wellcome Trust (ref 085245 and 103882)
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The effects of different synthesis conditions on sodalite crystal morphology

Al-Azmi, Radhi January 2001 (has links)
No description available.
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Étude de l’effet des paramètres de synthèse par fusion sur les propriétés électrochimiques de l’électrode LiFe1-xMnxPO4

Ben Fredj, Elaa 01 1900 (has links)
Les batteries Li-ion, découvertes depuis presque 40 ans, et dont les inventeurs viennent d’être récompensés par le prix Nobel 2019 de Chimie, font encore l’objet de nombreuses recherches visant à développer leurs composantes et leurs méthodes de synthèse afin de garantir des batteries plus performantes. Dans cette optique, ce mémoire vise à étudier la synthèse des matériaux de cathode de LiFe1-xMnxPO4 (0<x<1) en utilisant, pour la première fois, la méthode de synthèse par fusion. En effet, cette méthode de synthèse pourrait offrir des matériaux de haute pureté avec des bonnes performances électrochimiques et tout cela à des coûts réduits. Ainsi, nous avons comparé la méthode de synthèse par fusion avec la méthode de synthèse classique par voie solide pour différentes compositions de LiFe1-xMnxPO4. Les résultats montrent que la rétention de la capacité et la capacité à se charger/décharger à différentes densités de courant sont similaires pour les deux méthodes et sont proches des résultats rapportés dans la littérature. Cependant, les composés riches en manganèse synthétisés par fusion présentent une capacité de décharge légèrement plus élevée que celles synthétisées par voie solide. Nous avons aussi étudié l’impact de la composition chimique, des conditions de synthèse (température, durée, atmosphère), de la source des réactifs (commerciaux de haute pureté ou des minerais de base) et du processus de revêtement de carbone sur la pureté et les propriétés électrochimiques de LiFe1-xMnxPO4 synthétisé. D’après les résultats obtenus, les conditions de synthèse ont plus d’effet sur la pureté alors que la composition chimique et la méthode de revêtement de carbone ont un impact plus important sur les propriétés électrochimiques du LiFe1-xMnxPO4. Ces résultats prometteurs ouvrent la porte à de nouvelles perspectives pour la production à grande échelle des matériaux de cathode de hautes performances en utilisant la méthode de synthèse par fusion. / Li-ion batteries, discovered for almost 40 years ago, and whose inventors have just been awarded the 2019 Nobel Prize for Chemistry, are still the subject of a large body of research aiming to develop their components and their synthesis methods in order to improve their performances. In this context, this thesis aims at studying the synthesis of LiFe1-xMnxPO4 (0<x<1) cathode materials using, for the first time, the melting synthesis method. Indeed, this synthesis method could offer high purity materials with good electrochemical performance while ensuring reduced costs. We hence compared the melt synthesis method with the conventional solid-state synthesis method for different compositions of LiFe1-xMnxPO4. The results show that the retention of capacity and the rate capability are similar for both methods and are close to the results reported in the literature. However, manganese-rich compounds have a slightly higher discharge capacity than those synthesized by the solid-state method. We also studied the impact of the chemical composition, the synthesis conditions (temperature, time, atmosphere), the reagents source (commercial with high purity or ores) and the carbon coating process on the purity and the electrochemical properties of the synthesized LiFe1-xMnxPO4. According to the obtained results, the synthesis conditions have more effect on the purity whereas the chemical composition and the carbon coating method have a greater impact on the electrochemical properties of LiFe1-xMnxPO4. These promising results open the door to new perspectives for large-scale production of high-performance cathodic materials using melt synthesis method.

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