Powstał najbardziej odporny na ciepło bioplastik na świecie. Wytrzymuje temperatury do 740 ° C

Ważną częścią tworzenia jest rozwój nowych, energooszczędnych materiałów wykorzystujących biomasę

zrównoważone środowisko.Jednakże obecnie dostępne biotworzywa są głównie alifatyczne, dlatego mają słabą stabilność termiczną, co poważnie ogranicza ich zastosowanie. Ostatecznie plastik jest niestety tak popularny właśnie ze względu na swoją wszechstronność. Ważne jest, aby wytrzymywał określone temperatury (pomyśl o plastikowych pojemnikach na żywność, których można używać do podgrzewania jedzenia, chociaż nie jest to zbyt przydatne). Polimery oparte na szkieletach aromatycznych są powszechnie znane ze swojej wysokiej stabilności termicznej. Jednak otrzymanie aromatycznych monomerów heterocyklicznych z biomasy jest prawie niemożliwe ze względu na trudność kontrolowania ich struktury.

Dwie specyficzne cząsteczki aromatyczne,Kwas 3-amino-4-hydroksybenzoesowy (AHBA) i kwas 4-aminobenzoesowy (ABA) zostały uzyskane z celulozy siarczanowej (niejadalny surowiec) przez profesora Onishiego i jego grupę badawczą w Tokio. Rekombinowane mikroorganizmy selektywnie zwiększały produktywność aromatycznych monomerów i hamowały powstawanie produktów ubocznych. Profesor Kaneko i jego zespół badawczy z JAIST dokonali chemicznej konwersji AHBA do kwasu 3,4-diaminobenzoesowego (DABA). Następnie został spolimeryzowany do poli (2,5-benzimidazolu) - ABPBI - przez polikondensację i przetworzony w folię żaroodporną. Ponadto wprowadzenie bardzo małej ilości ABA z DABA radykalnie zwiększyło odporność cieplną otrzymanego kopolimeru i przetworzonej folii.

Strategia rozwoju folii PBI i PBI / PA na bazie celulozy o ultra wysokiej odporności na temperaturę.

JAIST

Organiczny plastik o doskonałej jakościstabilność termiczną (ponad 740°C) uzyskano z niejadalnych surowców z biomasy bez użycia ciężkich wypełniaczy nieorganicznych. Ten innowacyjny projekt molekularny polimerów o odporności na bardzo wysokie temperatury poprzez kontrolowanie koniugacji π (lub parowania wiązań) może pomóc w całkowitym wyeliminowaniu szkodliwych zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych.

Czytaj także

Coroczna misja w Arktyce dobiegła końca, a dane są rozczarowujące. Co czeka ludzkość?

W 3. dniu choroby większość pacjentów z COVID-19 traci zmysł węchu i często cierpi na katar

Naukowcy odkryli, dlaczego dzieci są najbardziej niebezpiecznymi nosicielami COVID-19