
Группа исследователей под руководством профессора Чжу Цзиня из Нинбоского института технологии и инженерии материалов (NIMTE) Китайской академии наук (КАН) синтезировала новый биокомпозитный материал на основе полиэфира, обладающий высокими эксплуатационными характеристиками и возможностью переработки.
Возобновляемые материалы на биологической основе показывают перспективы в замене традиционных пластмасс, предлагая экологичное решение глобального энергетического кризиса и проблемы загрязнения окружающей среды. В частности, полиэфиры на основе 2,5-фурандикарбоновой кислоты (FDCA) являются многообещающими кандидатами для создания устойчивых и перерабатываемых упаковочных материалов.
Однако общие свойства этих биополиэфиров пока не соответствуют характеристикам пластмасс на основе нефтехимии, в основном из-за ограничений в молекулярном и микроструктурном дизайне.

Для решения этой проблемы учёные использовали двумерные (2D) нанолисты MXene для инкапсуляции одномерных (1D) углеродных нанотрубок (УНТ), что привело к созданию дендритных гетероструктур MXene@CNT с улучшенной дисперсией и структурной стабильностью. Эта инновационная гетероструктура MXene@CNT выступает в роли катализатора, нуклеатора и усилителя межфазного взаимодействия для полиэфиров.
Путём внедрения дендритной структуры MXene@CNT в матрицу биополибутиленфурандикарбоксилата (PBF) был синтезирован нанокомпозит MXene@CNT/PBF (MCP) с использованием каталитической полимеризации и горячего прессования.
Благодаря многоуровневой структуре рассеивания энергии, нанокомпозит MCP достиг впечатляющих механических свойств, включая прочность около 101 МПа, жёсткость примерно 3,1 ГПа и вязкость порядка 130 МДж/м³.
По сравнению с различными коммерческими биоматериалами и пластмассами, нанокомпозит MCP демонстрирует устойчивость к ультрафиолетовому излучению, растворителям и улучшенные барьерные свойства против O2, CO2 и H2O. Примечательно, что нанокомпозит сохраняет 90% своей прочности после пяти циклов переработки.
Представленная в этом исследовании стратегия интеграции катализа и межфазного упрочнения открывает путь для разработки высокоэффективных полиэфирных материалов. Этот многофункциональный биокомпозит MCP предлагает жизнеспособную экологичную альтернативу пластмассам на нефтяной основе в упаковке и инженерных приложениях, что представляет собой значительный шаг на пути к достижению целей углеродной нейтральности.
-
12.03.2025 16:05:00 | iXBT.com
12.03.2025 15:59:00 | iXBT.com
12.03.2025 15:58:31 | Ведомости
12.03.2025 15:51:00 | iXBT.com
12.03.2025 15:39:00 | iXBT.com
12.03.2025 15:37:00 | iXBT.com
12.03.2025 15:28:00 | iXBT.com
12.03.2025 15:08:00 | iXBT.com
12.03.2025 14:54:00 | iXBT.com
12.03.2025 14:41:00 | iXBT.com
12.03.2025 14:30:00 | iXBT.com
12.03.2025 14:18:00 | iXBT.com
12.03.2025 14:10:00 | iXBT.com
12.03.2025 14:00:00 | iXBT.com
12.03.2025 13:32:00 | iXBT.com
12.03.2025 13:32:00 | iXBT.com
12.03.2025 13:20:00 | iXBT.com
12.03.2025 12:58:00 | iXBT.com
12.03.2025 12:50:00 | iXBT.com
12.03.2025 12:35:00 | iXBT.com
12.03.2025 12:32:00 | iXBT.com
12.03.2025 12:29:00 | iXBT.com
12.03.2025 12:28:00 | iXBT.com
12.03.2025 12:18:00 | iXBT.com
12.03.2025 12:01:00 | iXBT.com
12.03.2025 11:57:00 | iXBT.com
12.03.2025 11:55:24 | TechCult.ru
12.03.2025 11:50:00 | iXBT.com
12.03.2025 11:45:00 | iXBT.com
12.03.2025 11:34:14 | Ведомости
12.03.2025 11:22:00 | iXBT.com
12.03.2025 11:11:00 | iXBT.com
-
04.06.2025 16:24:32 | ferra.ru
04.06.2025 16:22:15 | ferra.ru
04.06.2025 16:15:47 | КИНО-ТЕАТР.РУ
04.06.2025 15:45:26 | ferra.ru
04.06.2025 15:30:47 | КИНО-ТЕАТР.РУ
04.06.2025 15:00:00 | ferra.ru
04.06.2025 14:54:03 | it-world
04.06.2025 14:51:53 | ferra.ru
04.06.2025 14:22:57 | ferra.ru
04.06.2025 14:22:04 | ferra.ru
04.06.2025 14:15:00 | ferra.ru
04.06.2025 14:00:05 | Хабр
04.06.2025 13:58:01 | it-world
04.06.2025 13:40:31 | vc.ru
04.06.2025 13:30:00 | ferra.ru
04.06.2025 13:29:28 | Хабр
04.06.2025 13:21:04 | Хабр
04.06.2025 13:09:00 | ГАСТРОНОМЪ
04.06.2025 13:02:00 | ГАСТРОНОМЪ
Техническая поддержка проекта ВсеТут