Новый «материал будущего» – нанокристаллы целлюлозы: Новости химии @ChemPort.Ru
новости науки
новости бизнеса
работа для химиков
химические выставки
каталог ресурсов
электронный справочник
авторефераты
форум химиков
о нас
контакты

Энциклопедия автохимии


поиск

Новости химической науки > Новый «материал будущего» – нанокристаллы целлюлозы


20.12.2013
средняя оценка статьи - 5 (4 оценок) Подписаться на RSS

Те же самые крошечные кристаллы целлюлозы которые обеспечивают прочность листьев, стеблей и стволов растений, не только отличаются небольшой плотностью и высокой эластичностью – как показывают результаты новых исследований, они такие же прочные, как и сталь.

Новая информация о хорошо известном материале может оказаться полезной для создания нового класса биологических материалов для широкого круга практических приложений, например для повышения прочности материалов, использующихся в строительстве и создании деталей автомашин.

Как отмечает Пабло Заваттьери (Pablo D. Zavattieri) из Университета Пэрдю, расчеты, основанные на моделях, в которых используется уточненная структура целлюлозы, показывают, что жесткость нанокристаллов целлюлозы составляет 206 гигапаскалей, что сравнимо с жесткостью стали.



Детали строения нанокристаллов целлюлозы. (Рисунок из Cellulose, 2013; 20 (6): 2703 DOI: 10.1007/s10570-013-0071-8)

Как подчеркивает Заваттьери, очень сложно измерить жесткость нанокристаллов целлюлозы экспериментально. В первую очередь это объясняется их крайне малыми размерами – нанокристаллы целлюлозы отличаются шириной в 3 нанометра, длиной в 500 нанометров и не могут наблюдаться с помощью обычного оптического микроскопа, более того их сложно изучать с помощью доступных лабораторных методов исследования. Именно поэтому исследователи для предсказания свойств наноцеллюлозы решили использовать средства квантовой механики. Надо отметить, что квантовохимическое исследование целлюлозы было проведено впервые, но при этом результаты этого исследования вполне можно считать вехой в понимании фундаментальных механических свойств нанокристаллов целлюлозы.

Заваттьери добавляет, что выполненная в его группе работа является также и первым шагом к созданию многомасштабного моделирования, который бы позволил понимать и предсказывать поведение отдельных кристаллов, особенностей взаимодействия друг с другом и с другими материалами. Все это важно для разработки новых материалов на основе целлюлозы, поскольку многие исследовательские группы во всем мире пытаются приспособить этот биоматериал для применения в различных областях – от электроники и медицины до конструкционных материалов.

Нанокристаллы целлюлозы представляют собой потенциальную экологически безопасную альтернативу углеродным нанотрубкам в качестве наполнителей для увеличения прочности полимеров и бетона. Также нанокристаллы целлюлозы могут стать материалом для создания биоразлагаемых упаковок, тканей и перевязочного материала. Также рассматриваются варианты применения наноцеллюлозы для создания гибких источников питания из электропроводящей бумаги, прозрачных гибких экранов для электронных устройств, фильтров для очистки воды и сенсоров. Достоинство материала в том, что целлюлоза представляет собой самый распространенный, к тому же и возобновляемый полимер на Земле, ее источниками могут быть высшие растения, водоросли, туникаты и некоторые бактерии, защитная оболочка которых состоит из целлюлозы. Производство биологических наноцеллюлозных материалов может стать логичным развитием уже существующих целлюлозно-бумажной и топливной промышленности.

Еще одним преимуществом нанокристаллов целлюлозы является возможность модификации поверхности этих кристаллов с целью модификации их свойств – такая модификация может увеличить сродство наноцеллюлозы к какому-либо полимеру и тем самым еще более значительно увеличить прочность композитного материала.

В планах Заваттьери расширить исследование на изучение свойств α-хитина, материала, образующего экзоскелеты раков, крабов, пауков и насекомых. Близость строения хитина и целлюлозы позволяет ожидать высокой жесткости и от нанокристаллов хитина.

Источник: Cellulose, 2013; 20 (6): 2703 DOI: 10.1007/s10570-013-0071-8

метки статьи: #биохимия, #кинетика и катализ, #нанотехнологии, #химия полимеров

оценить статью: 12345
Перепечатка статьи разрешается при условии размещения активной гиперссылки на ChemPort.Ru
Комментарии к статье:
Ваше имя
Ваш e-mail, чтобы следить за обсуждением
   
Комментарий

Символ пятого P-элемента в табл. Менделеева
(латиницей, одной заглавной буквой):
   
 


Вы читаете текст статьи "Новый «материал будущего» – нанокристаллы целлюлозы"
Перепечатка статьи разрешается при условии размещения активной гиперссылки на ChemPort.Ru

Все новости



Новости компаний

01.10.26 | Химический портал
Полиамиды в свободном падении: почему инженерные пластики выпадают из общего роста химпрома 30.09.26 | Обзоры химических рынков
Сера уходит под землю: как Россия из экспортёра стала импортёром 29.09.26 | Химический портал
Больше чем полимеры: как «Уралхимпласт» закрывает нишу литейной химии 28.09.26 | Химический портал
Хрупкий гигант: почему остановка ЗапСибНефтехима — это удар по всей экономике 27.09.26 | Химический портал
Дроны над Губахой: почему атаки на «Метафракс» — это удар по всей цепочке ВПК 26.09.26 | Химический портал
Титан-Полимер: как проект за 21 миллиард рублей сдвигается на 2027 год 25.09.26 | Обзоры химических рынков
Бензол, фенол, толуол: почему Россия может запретить экспорт ароматики и что это значит для бензина 24.09.26 | Обзоры химических рынков
Серая зона: почему Россия запретила экспорт серной кислоты и что это значит для удобрений 23.09.26 | Обзоры химических рынков
Рынок этилацетата в России: текущее состояние и перспективы до 2030 года 22.09.26 | Обзоры химических рынков
Прогноз развития рынка аминов в России до 2030 года: ставка на specialty-сегмент
Все новости


© ChemPort.Ru, MMII-MMXXVI
Контактная информация