Foi criado o bioplástico mais resistente ao calor do mundo. Pode suportar temperaturas de até 740 ° C

O desenvolvimento de novos materiais energeticamente eficientes utilizando biomassa é uma parte importante da criação

ambiente sustentável.No entanto, os bioplásticos actualmente disponíveis são maioritariamente alifáticos. Apresentam, portanto, uma fraca estabilidade térmica, o que limita seriamente a sua aplicação. Em última análise, o plástico, infelizmente, é tão popular precisamente por causa da sua versatilidade. É importante que possa suportar certas temperaturas (pense em recipientes de plástico para alimentos, que podem ser usados ​​para aquecer alimentos, embora não sejam muito úteis). Polímeros baseados em estruturas aromáticas são amplamente conhecidos por sua alta estabilidade térmica. Mas a obtenção de monômeros heterocíclicos aromáticos a partir de biomassa é quase impossível devido à dificuldade de controlar sua estrutura.

Duas moléculas aromáticas específicas,O ácido 3-amino-4-hidroxibenzóico (AHBA) e o ácido 4-aminobenzóico (ABA), foram obtidos a partir da celulose kraft (matéria-prima não comestível) pelo professor Onishi e seu grupo de pesquisa em Tóquio. Os microrganismos recombinantes aumentaram seletivamente a produtividade dos monômeros aromáticos e inibiram a formação de subprodutos. O professor Kaneko e sua equipe de pesquisa no JAIST converteram quimicamente AHBA em ácido 3,4-diaminobenzóico (DABA). Posteriormente, foi polimerizado em poli (2,5-benzimidazol) - ABPBI - por policondensação e processado em um filme resistente ao calor. Além disso, a introdução de uma quantidade muito pequena de ABA com DABA aumentou dramaticamente a resistência ao calor do copolímero resultante e do filme processado.

Estratégia de desenvolvimento de filmes de PBI e PBI / PA à base de celulose com resistência a temperaturas ultra-altas.

JAIST

Plástico orgânico com excelentea estabilidade térmica (acima de 740°C) foi desenvolvida a partir de matérias-primas de biomassa não comestíveis, sem o uso de cargas inorgânicas pesadas. Este design molecular inovador de polímeros com resistência a temperaturas ultra-altas, controlando a conjugação π (ou emparelhamento de ligações), pode ajudar a eliminar completamente os poluentes plásticos nocivos.

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