세계에서 가장 내열성이 뛰어난 바이오 플라스틱이 만들어졌습니다. 최대 740 ° C의 온도를 견딜 수 있습니다.

바이오매스를 활용한 에너지 효율적인 신소재 개발은

지속 가능한 환경.그러나 현재 사용 가능한 바이오플라스틱은 대부분 지방족이어서 열 안정성이 낮아 적용에 심각한 제한이 있다. 불행히도 플라스틱은 다양성 때문에 매우 인기가 높습니다. 특정 온도를 견딜 수 있는 것이 중요합니다(별로 유용하지는 않지만 음식을 데우는 데 사용할 수 있는 플라스틱 식품 용기를 생각해 보세요). 방향족 골격을 기반으로 한 폴리머는 높은 열 안정성으로 널리 알려져 있습니다. 그러나 바이오매스로부터 방향족 헤테로고리 단량체를 얻는 것은 구조 제어의 어려움으로 인해 거의 불가능합니다.

두 개의 특정 방향족 분자,3- 아미노 -4- 하이드 록시 벤조산 (AHBA)과 4- 아미노 벤조산 (ABA)은 도쿄에있는 Onishi 교수와 그의 연구 그룹에 의해 크래프트 셀룰로스 (먹을 수없는 원료)에서 얻었습니다. 재조합 미생물은 방향족 단량체의 생산성을 선택적으로 증가시키고 부산물 형성을 억제했습니다. 가네코 교수와 JAIST 연구팀은 AHBA를 3,4- 디아 미노 벤조산 (DABA)으로 화학적으로 변환했습니다. 이어서, 중축 합에 의해 폴리 (2,5- 벤즈 이미 다졸)-ABPBI-로 중합하고 내열 필름으로 가공 하였다. 또한 DABA와 함께 매우 적은 양의 ABA를 도입하면 생성 된 공중 합체와 처리 된 필름의 내열성이 극적으로 증가했습니다.

초고온 저항성 셀룰로오스 기반 PBI 및 PBI / PA 필름 개발 전략.

JAIST

우수한 유기 플라스틱중무기 충전재를 사용하지 않고 비식용 바이오매스 원료로 열 안정성(740°C 이상)을 개발했습니다. π-접합(또는 결합 쌍)을 제어함으로써 초고온 저항성 폴리머의 혁신적인 분자 설계는 환경을 오염시키는 유해한 플라스틱을 제거하는 데 도움이 될 수 있습니다.

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