A fost creat cel mai rezistent la căldură bioplastic din lume. Poate rezista la temperaturi de până la 740 ° C

Dezvoltarea de noi materiale eficiente din punct de vedere energetic folosind biomasă este o parte importantă a creării

mediu durabil.Cu toate acestea, bioplasticele disponibile în prezent sunt în mare parte alifatice, având astfel o stabilitate termică slabă, ceea ce limitează serios aplicarea lor. În cele din urmă, plasticul, din păcate, este atât de popular tocmai datorită versatilității sale. Este important să reziste la anumite temperaturi (gândiți-vă la recipientele din plastic pentru alimente, care pot fi folosite pentru încălzirea alimentelor, deși nu sunt foarte utile). Polimerii bazați pe schelele aromatice sunt cunoscuți pe scară largă pentru stabilitatea lor termică ridicată. Dar obținerea monomerilor heterociclici aromatici din biomasă este aproape imposibilă din cauza dificultății de a le controla structura.

Două molecule aromatice specifice,Acidul 3-amino-4-hidroxibenzoic (AHBA) și acidul 4-aminobenzoic (ABA), au fost obținute din celuloză kraft (materie primă necomestibilă) de către profesorul Onishi și grupul său de cercetare din Tokyo. Microorganismele recombinate au crescut selectiv productivitatea monomerilor aromatici și au inhibat formarea de produse secundare. Profesorul Kaneko și echipa sa de cercetare de la JAIST au transformat chimic AHBA în acid 3,4-diaminobenzoic (DABA). Ulterior, a fost polimerizat în poli (2,5-benzimidazol) - ABPBI - prin policondensare și procesat într-un film rezistent la căldură. În plus, introducerea unei cantități foarte mici de ABA cu DABA a crescut dramatic rezistența la căldură a copolimerului rezultat și a filmului procesat.

Strategia de dezvoltare a filmelor PBI și PBI / PA pe bază de celuloză rezistentă la temperaturi ridicate.

JAIST

Plastic organic cu excelentstabilitatea termică (peste 740 ° C) a fost dezvoltată din materii prime din biomasă necomestibile fără utilizarea de umpluturi anorganice grele. Acest design molecular inovator de polimeri rezistenți la temperaturi ultra-înalte prin controlul conjugării π (sau împerecherea legăturilor) ar putea ajuta la eliminarea materialelor plastice dăunătoare care poluează mediul.

Citește și

Misiunea anuală în Arctica s-a încheiat, iar datele sunt dezamăgitoare. Ce așteaptă omenirea?

În ziua a 3-a de boală, majoritatea pacienților cu COVID-19 își pierd simțul mirosului și suferă adesea de un nas curgător

Oamenii de știință au aflat de ce copiii sunt cei mai periculoși purtători de COVID-19