Se ha creado el bioplástico más resistente al calor del mundo. Puede soportar temperaturas de hasta 740 ° C

El desarrollo de nuevos materiales energéticamente eficientes utilizando biomasa es una parte importante de la creación

entorno sostenible.Sin embargo, los bioplásticos disponibles actualmente son en su mayoría alifáticos, por lo que tienen una estabilidad térmica deficiente, lo que limita seriamente su uso. En última instancia, el plástico, lamentablemente, es tan popular precisamente por su versatilidad. Es importante que pueda soportar determinadas temperaturas (pensemos en los recipientes de plástico para alimentos, que pueden servir para calentar alimentos, aunque no son muy útiles). Los polímeros basados ​​en cadenas principales aromáticas son ampliamente conocidos por su alta estabilidad térmica. Pero obtener monómeros heterocíclicos aromáticos a partir de biomasa es casi imposible debido a la dificultad de controlar su estructura.

Dos moléculas aromáticas específicas,El ácido 3-amino-4-hidroxibenzoico (AHBA) y el ácido 4-aminobenzoico (ABA), se obtuvieron a partir de celulosa kraft (materia prima no comestible) por el profesor Onishi y su grupo de investigación en Tokio. Los microorganismos recombinantes aumentaron selectivamente la productividad de los monómeros aromáticos e inhibieron la formación de subproductos. El profesor Kaneko y su equipo de investigación en JAIST han convertido químicamente AHBA en ácido 3,4-diaminobenzoico (DABA). Posteriormente, se polimerizó a poli (2,5-benzimidazol) - ABPBI - mediante policondensación y se procesó en una película resistente al calor. Además, la introducción de una cantidad muy pequeña de ABA con DABA aumentó drásticamente la resistencia al calor del copolímero resultante y la película procesada.

Estrategia de desarrollo de películas de PBI y PBI / PA a base de celulosa con resistencia a temperaturas ultra altas.

JAIST

Plástico orgánico con excelenteLa estabilidad térmica (más de 740 ° C) se desarrolló a partir de materias primas de biomasa no comestibles sin el uso de cargas inorgánicas pesadas. Este innovador diseño molecular de polímeros resistentes a temperaturas ultraaltas mediante el control de la conjugación π (o emparejamiento de enlaces) podría ayudar a eliminar los plásticos nocivos que contaminan el medio ambiente.

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