Найти в Дзене

Созданы пленочные материалы на основе хитозана

Учёные из Института неорганической химии им. А.В. Николаева, Новосибирского государственного технического университета, Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева и Байкальского института природопользования провели исследование пленочных композитов на основе хитозана, пригодных для создания тензорезисторов с регулируемыми свойствами. Об этом «Жуковский.Life» рассказали в пресс-службе РАН. В ходе работы были изучены полимерные композиты с матрицей из хитозана, в которую введён малослойный графен (МСГ), равномерно распределённый благодаря использованию стабилизаторов плюроника F108 и поливинилпирролидона. Эти амфифильные стабилизаторы обеспечивают однородное смешивание графена с полимерной основой. Анализ электротранспортных и тензорезистивных свойств показал, что подбор типа стабилизатора и количество МСГ влияет на морфологию композитов — то есть на расположение частиц графена внутри полимерной матрицы. В результате можно целенаправленно управлять величиной изменения электросопротивле
   Фото сгенерировано Kandinsky 4.1
Фото сгенерировано Kandinsky 4.1

Учёные из Института неорганической химии им. А.В. Николаева, Новосибирского государственного технического университета, Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева и Байкальского института природопользования провели исследование пленочных композитов на основе хитозана, пригодных для создания тензорезисторов с регулируемыми свойствами. Об этом «Жуковский.Life» рассказали в пресс-службе РАН.

В ходе работы были изучены полимерные композиты с матрицей из хитозана, в которую введён малослойный графен (МСГ), равномерно распределённый благодаря использованию стабилизаторов плюроника F108 и поливинилпирролидона. Эти амфифильные стабилизаторы обеспечивают однородное смешивание графена с полимерной основой.

Анализ электротранспортных и тензорезистивных свойств показал, что подбор типа стабилизатора и количество МСГ влияет на морфологию композитов — то есть на расположение частиц графена внутри полимерной матрицы.

В результате можно целенаправленно управлять величиной изменения электросопротивления при деформации материала сжатия или растяжения, что делает возможным производство тензорезисторов с заданными характеристиками.

Данное исследование открывает перспективы применения подобных материалов в биомеханике, где важна высокая чувствительность и адаптивность сенсорных устройств.

Учёные разработали уникальный соленоид для системы электронного охлаждения. Компактность и точность конструкции, состоящей из более 40 000 деталей, делают устройство уникальным в мире и уже защищены патентом.