Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
РР-Новости

Учёные создали новый полимерный материал, защищённый от ультрафиолетового излучения

Специалисты Северного (Арктического) федерального университета разработали полимерный материал, обладающий высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Новый материал основан на ABS-пластике, который широко используется в различных отраслях, включая автомобильное производство и 3D-печать. В состав полимера был добавлен лигнин — природный полимер, содержащийся в древесине, который обеспечивает защиту от разрушения под воздействием ультрафиолета. В ходе экспериментов исследователи использовали два вида лигнина: лабораторный, полученный из березы, и промышленный сульфатный лигнин, являющийся побочным продуктом целлюлозного производства. Оба вида лигнина продемонстрировали способность эффективно поглощать ультрафиолетовые лучи, снижая разрушение пластиковых изделий. При этом промышленный лигнин оказался более эффективным в улучшении защитных свойств материала. Важно отметить, что превышение содержания лигнина в материале может отрицательно сказаться на его прочности. Исследования п

Специалисты Северного (Арктического) федерального университета разработали полимерный материал, обладающий высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Новый материал основан на ABS-пластике, который широко используется в различных отраслях, включая автомобильное производство и 3D-печать. В состав полимера был добавлен лигнин — природный полимер, содержащийся в древесине, который обеспечивает защиту от разрушения под воздействием ультрафиолета.

В ходе экспериментов исследователи использовали два вида лигнина: лабораторный, полученный из березы, и промышленный сульфатный лигнин, являющийся побочным продуктом целлюлозного производства. Оба вида лигнина продемонстрировали способность эффективно поглощать ультрафиолетовые лучи, снижая разрушение пластиковых изделий. При этом промышленный лигнин оказался более эффективным в улучшении защитных свойств материала.

Важно отметить, что превышение содержания лигнина в материале может отрицательно сказаться на его прочности. Исследования показали, что оптимальное содержание лигнина должно составлять не более 5% для достижения максимальной прочности при сохранении устойчивости к ультрафиолету.

Полученные результаты несут значительные перспективы для применения нового материала в 3D-печати. Изделия, созданные с использованием этого материала, смогут значительно увеличить срок службы оборудования, работающего на открытом воздухе, что особенно актуально для деталей, применяемых в срочном ремонте судов и нефтяных платформ.

Использование лигнина, ранее довольно ограниченно применяемого в производстве, открывает новые горизонты в создании устойчивых к ультрафиолетовому излучению полимеров, что может сыграть ключевую роль в развитии новых технологий и оборудования.

]]>