Le bioplastique le plus résistant à la chaleur au monde a été créé. Il peut résister à des températures jusqu'à 740 ° C

Le développement de nouveaux matériaux économes en énergie utilisant la biomasse est un élément important de la création

environnement durable.Cependant, les bioplastiques actuellement disponibles sont pour la plupart aliphatiques. Ils présentent donc une mauvaise stabilité thermique, ce qui limite sérieusement leur utilisation. En fin de compte, le plastique est malheureusement si populaire précisément en raison de sa polyvalence. Il est important qu’il puisse résister à certaines températures (pensez aux récipients alimentaires en plastique, qui peuvent servir à réchauffer les aliments, bien que peu utiles). Les polymères à base de squelettes aromatiques sont largement connus pour leur grande stabilité thermique. Mais l’obtention de monomères hétérocycliques aromatiques à partir de la biomasse est quasiment impossible en raison de la difficulté de contrôler leur structure.

Deux molécules aromatiques spécifiques,L'acide 3-amino-4-hydroxybenzoïque (AHBA) et l'acide 4-aminobenzoïque (ABA) ont été obtenus à partir de cellulose kraft (matière première non comestible) par le professeur Onishi et son groupe de recherche à Tokyo. Les micro-organismes recombinants augmentaient sélectivement la productivité des monomères aromatiques et inhibaient la formation de sous-produits. Le professeur Kaneko et son équipe de recherche au JAIST ont converti chimiquement l'AHBA en acide 3,4-diaminobenzoïque (DABA). Par la suite, il a été polymérisé en poly (2,5-benzimidazole) - ABPBI - par polycondensation et transformé en un film résistant à la chaleur. De plus, l'introduction d'une très petite quantité d'ABA avec du DABA a considérablement augmenté la résistance thermique du copolymère résultant et du film traité.

Stratégie de développement de films PBI et PBI / PA à base de cellulose à ultra haute résistance aux températures.

JAIST

Plastique organique avec un excellentla stabilité thermique (supérieure à 740°C) a été développée à partir de matières premières de biomasse non comestibles sans utilisation de charges inorganiques lourdes. Cette conception moléculaire innovante de polymères résistants aux très hautes températures, en contrôlant la conjugaison π (ou l'appariement de liaisons), pourrait aider à éliminer les plastiques nocifs qui polluent l'environnement.

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