世界で最も耐熱性の高い生物プラスチックが作られました。 740°Cまでの温度に耐えることができます

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、

持続可能な環境。しかし、現在入手可能なバイオプラスチックはほとんどが脂肪族であるため、熱安定性が低く、その使用が著しく制限されています。結局のところ、プラスチックは残念なことに、まさにその多用途性ゆえに非常に人気があるのです。特定の温度に耐えられることが重要です(あまり役に立ちませんが、食品を加熱するために使用できるプラスチックの食品容器を考えてください)。芳香族骨格をベースとしたポリマーは、その高い熱安定性で広く知られています。しかし、構造制御が難しいため、バイオマスから芳香族複素環モノマーを得るのはほぼ不可能です。

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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