Найти тему
Планета Земля

Решена проблема пластиковых отходов

Соедините панцирь креветки с шелковыми протеинами – и появится новое удивительное вещество. «Шрилк» (Shrilk) – от английских слов «креветка» (shrimp) и «шёлк» (silk) изобрели исследователи Института Висса в Гарварде, которые наложили слои обоих компонентов, имитируя структуры панцирей креветок и кутикул насекомых. «Шрилк» - недорогой производстве материал, но обладает неоценимыми свойствами – он крепкий, пластичный и разлагается микроорганизмами. В будущем его можно использовать для производства всего: от повязок на рану до мусорных пакетов и одноразовых подгузников. Этот материал может вывести из употребления многие виды пластика, которым заполнены мусорные свалки.

Ученые раздробили вид углерода, который встречается в природе и называется бакминстерфуллерен (его молекулы выглядят как футбольные мячи) для создания настолько твердого материала, чтобы им можно было делать зарубки на алмазе. Этот материал еще не имеет названия, но его можно будет использовать в промышленности и при глубоководном бурении.
Ученые раздробили вид углерода, который встречается в природе и называется бакминстерфуллерен (его молекулы выглядят как футбольные мячи) для создания настолько твердого материала, чтобы им можно было делать зарубки на алмазе. Этот материал еще не имеет названия, но его можно будет использовать в промышленности и при глубоководном бурении.

С начала истории человечества новаторы экспериментировали с различными элементами, от обычных до невидимых, чтобы попробовать изобрести новые материалы с лучшими свойствами. Изобретение пластика в 1907 году дало начало эпохе синтетических материалов, изготовленных в лабораториях. Он значительно расширил возможности создания бесконечного разнообразия полезных товаров. Однако иногда ученые создают материалы, которым сначала не находится применение. Например, так было со сложными видами углерода, которые побили массу рекордов.

Аэрографит – это форма углерода, имеющая губчатую структуру. Он отталкивает воду, очень упругий и чрезвычайно лёгкий. Он также проводит электрический ток. Изобретатели аэрографита надеются, что его можно будет использовать в аккумуляторах для электромобилей – меньшие нагрузки понизят эксплуатационные затраты. Они еще должны определиться, как использовать его способность поглощать почти весь свет. Из-за этого аэрографит черней даже угля.
Аэрографит – это форма углерода, имеющая губчатую структуру. Он отталкивает воду, очень упругий и чрезвычайно лёгкий. Он также проводит электрический ток. Изобретатели аэрографита надеются, что его можно будет использовать в аккумуляторах для электромобилей – меньшие нагрузки понизят эксплуатационные затраты. Они еще должны определиться, как использовать его способность поглощать почти весь свет. Из-за этого аэрографит черней даже угля.

Другие новые материалы могут казаться банальными в нашем мире высоких технологий, но, безусловно, принесут радость потребителям, которые стремятся к комфорту. Например, команда исследователей из Массачусетского технологического института изобрела и запатентовала формулу «ликвиглайд» (LiquiGlide) на основе съедобных ингредиентов. Это скользкое покрытие наносится на внутреннюю поверхность контейнеров и заставляет такие густые вещества как кетчуп или майонез, стекать, не задерживаясь на стенках, пластик как будто покрыт постоянным масляным слоем.

Человеческий волос почти в миллион раз толще слоя графена. Этот материал состоит из одного слоя атомов углерода, расположенных как ячейки пчелиных сот. В теории графеновая леска диаметров в одну десятую миллиметра могла бы выдержать вес пол тонного рояля. Чтобы воспользоваться такой чрезвычайной прочностью, ученые должны найти способ прикреплять этот микроскопический элемент к другим материалам.
Человеческий волос почти в миллион раз толще слоя графена. Этот материал состоит из одного слоя атомов углерода, расположенных как ячейки пчелиных сот. В теории графеновая леска диаметров в одну десятую миллиметра могла бы выдержать вес пол тонного рояля. Чтобы воспользоваться такой чрезвычайной прочностью, ученые должны найти способ прикреплять этот микроскопический элемент к другим материалам.

Фото и иллюстрации взяты из открытых источников и принадлежат их авторам.
Если Вам понравилась статья - ставьте "Лайк" и подписывайтесь на наш канал Планета Земля!