バイオマスを利用した新しいエネルギー効率の高い材料の開発は、
2つの特定の芳香分子、3-アミノ-4-ヒドロキシ安息香酸(AHBA)と4-アミノ安息香酸(ABA)は、大西教授と東京の研究グループによってクラフトセルロース(非食用原料)から得られました。組換え微生物は、芳香族モノマーの生産性を選択的に増加させ、副産物の形成を阻害しました。金子教授とJAISTの研究チームは、AHBAを3,4-ジアミノ安息香酸(DABA)に化学的に変換しました。続いて、重縮合によりポリ(2,5-ベンズイミダゾール)-ABPBI-に重合し、耐熱膜に加工した。さらに、DABAを含むごく少量のABAを導入すると、得られるコポリマーと処理されたフィルムの耐熱性が劇的に向上しました。
超高温耐性を備えたセルロースベースのPBIおよびPBI / PAフィルムの開発戦略。
JAIST
優れた有機プラスチックтермостабильностью (более 740 ° C) был разработан из несъедобного сырья биомассы без использования тяжелых неорганических наполнителей. Такой инновационный молекулярный дизайн полимеров со сверхвысокой термостойкостью за счет контроля π-конъюгации (или сопряжения связей) может способствовать полному отказу от вредного пластика, загрязняющего окружающую среду.
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