环保技术新突破:科学家利用植物纤维素制成新型聚合物

环保技术新突破:科学家利用植物纤维素制成新型聚合物 科学家们设计出了一种利用纤维素生产可回收且稳定的聚合物的方法,为传统塑料提供了一种可持续的替代品。这一研究成果为生产环保材料提供了新的可能性。上图为本研究开发的新型可回收聚合物制成的透明薄膜。资料来源:Feng Li他们开发出了一种方便、多用途的方法,利用从植物纤维素中提取的化学物质制造各种聚合物;最重要的是,这些聚合物可以完全回收利用。该方法发表在《ACS Macro Letters》杂志上。纤维素是植物生物质中最丰富的成分之一,是所有植物细胞周围坚韧细胞壁的关键部分。纤维素很容易从稻草和锯末等植物废料中获取,因此,将纤维素用作聚合物生产的原料不会减少用于粮食生产的农业用地。纤维素是一种长链多糖聚合物,即由多个糖基(特别是葡萄糖)通过化学键连接而成。为了制造新型聚合物,北海道研究小组使用了两种市售的小分子,即由纤维素制成的左旋葡糖烯酮(LGO)和二氢左旋葡糖烯酮(Cyrene)。他们开发了新颖的化学工艺,将 LGO 和 Cyrene 转化为各种非天然多糖聚合物。通过改变聚合物的精确化学结构,可以生成不同的材料,用于各种可能的应用。"我们面临的最大挑战是控制将较小单体分子连接在一起的聚合反应,以及获得对普通应用足够稳定的多糖材料,同时还能在特定化学条件下被分解和回收。"左起研究小组的佐藤俊文、水上雄太、李锋和矶野拓也。图片来源:李锋李补充说,研究过程中最大的惊喜是他们制作的聚合物薄膜具有很高的透明度,这对于这些聚合物似乎最适合的专业应用来说可能至关重要。另一位通讯作者 Toshifumi Satoh 教授补充说:由于这些材料相当坚硬,可能难以用作塑料袋等柔性塑料材料,因此我认为它们更适合用作光学、电子和生物医学应用领域的高性能材料。世界各地的其他研究小组也在探索用植物制造塑料替代聚合物的潜力,其中一些"生物塑料"已经可以在市场上买到,但佐藤的研究小组为这一快速发展的领域增添了一个重要的新机会。研究小组现在计划探索更多的可能性,但可行的结构变化非常多,因此他们希望与计算化学、人工智能和自动合成方面的专家联手探索这些选择。"我们希望这项工作能开发出多种有用的非天然多糖聚合物,使其成为从生物质到高效回收的可持续合成闭环的一部分。"编译自:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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突破性的植物聚合物有望打破微塑料循环

突破性的植物聚合物有望打破微塑料循环 微塑料是从日常塑料制品中脱落的微小、几乎不可破坏的碎片。随着我们对微塑料的了解越来越多,情况也越来越糟。我们已经在海洋和土壤中发现了大量的微塑料,现在我们又在最不可能的地方发现了它们:我们的动脉、肺部甚至胎盘。微塑料需要 100 到 1000 年的时间才能分解,与此同时,我们的地球和身体每天都在受到这些材料的污染。寻找传统石油基塑料和微塑料的可行替代品从未像现在这样重要。加州大学圣迭戈分校的科学家和材料科学公司 Algenesis 的最新研究表明,他们研制的植物基聚合物能在七个月内完成生物降解,即使是微塑料级别的生物降解。这篇论文发表在《科学报告》杂志上,其作者都是加州大学圣地亚哥分校的教授、校友或前研究科学家。"我们刚刚开始了解微塑料的影响。我们对环境和健康影响的了解还只是皮毛,"论文作者之一、Algenesis 公司联合创始人、化学与生物化学教授 Michael Burkart 说。"我们正试图为已经存在的材料寻找替代品,并确保这些替代品在使用寿命结束后能够生物降解,而不是在环境中聚集,这并不容易。"论文的另一位作者罗伯特-波默罗伊(Robert Pomeroy)说:"大约六年前,当我们首次创造出这种藻基聚合物时,我们的初衷一直是希望它能够完全生物降解,我们有大量数据表明,我们的材料正在堆肥中消失,但这是我们第一次在微粒水平上对其进行测量。他同时也是化学与生物化学教授和 Algenesis 公司的共同创始人。为了测试其生物降解性,研究小组将其产品研磨成细微颗粒,并使用三种不同的测量工具来确认,当将其放入堆肥中时,这种材料正在被微生物消化。第一个工具是呼吸计。当微生物分解堆肥材料时,它们会释放二氧化碳(CO2),呼吸计会对其进行测量。这些结果与纤维素的分解进行了比较,纤维素被认为是 100% 生物降解性的行业标准。植物基聚合物的生物降解率几乎达到了纤维素的 100%。石油基(EVA)和植物基(TPU-FC1)微塑料的颗粒计数显示,随着时间的推移,EVA 几乎没有生物降解,而 TPU 在第 200 天时已基本消失。资料来源:Algenesis 公司接下来,研究小组使用了水漂浮法。由于塑料不溶于水且会漂浮,因此很容易从水面上舀起。每隔 90 天和 200 天,几乎 100%的石油基微塑料都被回收,这意味着它们都没有发生生物降解。另一方面,90 天后,只有 32% 的藻类微塑料被回收,这表明超过三分之二的藻类微塑料已经生物降解。200 天后,只有 3% 的微塑料被回收,表明 97% 的微塑料已经消失。最后一项测量是通过气相色谱/质谱仪(GCMS)进行化学分析,检测到了用于制造塑料的单体的存在,表明聚合物正在被分解成最初的植物材料。扫描电子显微镜进一步显示了微生物如何在堆肥过程中定植于可生物降解的微塑料中。论文共同作者、生物科学学院教授兼 Algenesis 公司联合创始人斯蒂芬-梅菲尔德(Stephen Mayfield)说:"这种材料是第一种在使用过程中不会产生微塑料的塑料。这不仅仅是针对产品生命周期末端和拥挤的垃圾填埋场的可持续解决方案。这实际上是一种不会让我们生病的塑料。"在通往可行性的漫长道路上,创造石油基塑料的环保型替代品只是其中的一部分。目前的挑战是如何将这种新材料用于原本为传统塑料制造的现有生产设备上,而 Algenesis 公司在这方面正在取得进展。他们已与多家公司合作,生产使用加州大学圣地亚哥分校开发的植物基聚合物的产品,包括用于涂层织物的特瑞堡公司和用于生产手机壳的犀牛盾公司。Burkart 表示:"当我们开始这项工作时,有人告诉我们这是不可能的。现在我们看到了不同的现实。还有很多工作要做,但我们希望给人们带来希望。这是可能的。"编译自:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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加州大学研发植物基聚合物 可在七个月内降解消失

加州大学研发植物基聚合物 可在七个月内降解消失 寻找传统石油基塑料和微塑料的可行替代品从未像现在这样重要。加州大学圣迭戈分校的科学家和材料科学公司 Algenesis 的最新研究表明,他们的植物基聚合物能在七个月内完成生物降解,即使是微塑料级别的生物降解。这篇论文发表在《自然-科学报告》上,其作者都是加州大学圣地亚哥分校的教授、校友或前研究科学家 。"我们刚刚开始了解微塑料的影响。我们对环境和健康影响的了解还只是皮毛,"论文作者之一、Algenesis 公司联合创始人、化学与生物化学教授 Michael Burkart 说。"我们正试图为已经存在的材料寻找替代品,并确保这些替代品在使用寿命结束后能够生物降解,而不是在环境中聚集。这并不容易。"论文的另一位作者罗伯特-波默罗伊(Robert Pomeroy)说:"大约六年前,当我们首次创造出这种藻基聚合物时,我们的初衷一直是希望它能够完全生物降解,我们有大量数据表明,我们的材料正在堆肥中消失,但这是我们第一次在微粒水平上对其进行测量。"波默罗伊也是化学与生物化学教授和 Algenesis 公司的共同创始人之一。为了测试其生物降解性,研究小组将其产品研磨成细微颗粒,并使用三种不同的测量工具来确认,当将其放入堆肥中时,这种材料正在被微生物消化。第一个工具是呼吸计。当微生物分解堆肥材料时,它们会释放二氧化碳(CO2),呼吸计会对其进行测量。这些结果与纤维素的分解进行了比较,纤维素被认为是 100% 生物降解性的行业标准。植物基聚合物的生物降解率几乎达到了纤维素的 100%。定义:可生物降解:能够在生物体的作用下迅速分解。如果某样东西被标注为可生物降解,并不意味着它能在合理的时间内或在所有环境中降解。微塑料:长度在 500 微米至 5 毫米之间的塑料碎片。关于微塑料及其对环境和人类健康的影响,还有很多未知数。聚合物: 大分子:由较小的重复分子(称为单体)组成。所有塑料都是聚合物,但并非所有聚合物都是塑料。石油基(EVA)和植物基(TPU-FC1)微塑料的粒子计数显示,随着时间的推移,EVA 几乎没有生物降解,而 TPU 在第 200 天时已基本消失。接下来,研究小组使用了水漂浮法。由于塑料不溶于水且会漂浮,因此很容易从水面上舀起。每隔 90 天和 200 天,几乎 100%的石油基微塑料都被回收,这意味着它们都没有发生生物降解。另一方面,90 天后,只有 32% 的藻类微塑料被回收,这表明超过三分之二的藻类微塑料已经生物降解。200 天后,只有 3% 的微塑料被回收,表明 97% 的微塑料已经消失。最后一项测量是通过气相色谱/质谱仪(GCMS)进行化学分析,检测到了用于制造塑料的单体的存在,表明聚合物正在被分解为其起始植物材料。扫描电子显微镜进一步显示了微生物如何在堆肥过程中定植于可生物降解的微塑料中。论文共同作者、生物科学学院教授兼 Algenesis 公司联合创始人斯蒂芬-梅菲尔德(Stephen Mayfield)说:"这种材料是第一种 在使用过程中不会产生微塑料的塑料。这不仅仅是针对产品生命周期末端和拥挤的垃圾填埋场的可持续解决方案,也是一种不会让我们生病的塑料 。"在通往可行性的漫长道路上,创造石油基塑料的环保型替代品只是其中的一部分。目前的挑战是如何将这种新材料用于原本为传统塑料制造的现有生产设备上,而 Algenesis 公司在这方面正在取得进展。他们已与多家公司合作,生产使用加州大学圣地亚哥分校开发的植物基聚合物的产品,包括用于涂层织物的特瑞堡公司和用于生产手机壳的犀牛盾公司。Burkart 表示:"当我们开始这项工作时,有人告诉我们这是不可能的。现在我们看到了不同的现实。还有很多工作要做,但我们希望给人们带来希望,这是可能做到的。" ... PC版: 手机版:

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科学家捕捉到光驱动聚合物的蛛丝马迹

科学家捕捉到光驱动聚合物的蛛丝马迹 高速原子力显微镜与激光照射系统相结合,用于原位实时观察偶氮聚合物的变形过程。资料来源:大阪大学偶氮聚合物是一种光活性材料,这意味着当光线照射到它们时,它们会发生变化。具体来说,光线会改变它们的化学结构,从而改变薄膜的表面。这使得它们在光学数据存储和提供光触发运动等应用中颇具吸引力。能够在捕捉图像的同时用聚焦激光引发这些变化被称为原位测量。"通常,研究聚合物薄膜的变化时,需要对其进行处理,例如用光照射,然后进行测量或观察。然而,这只能提供有限的信息,"该研究的第一作者 Keishi Yang 解释说。"使用高速原子力显微镜(HS-AFM)装置,包括一台带激光器的倒置光学显微镜,使我们能够触发偶氮聚合物薄膜的变化,同时以高时空分辨率对其进行实时观测。"(a)与激光辐照系统集成的高速原子力显微镜概述 b)偶氮聚合物变形的高速原子力显微镜图像。资料来源:美国化学学会高速原子力显微镜测量能够以每秒两帧的速度跟踪聚合物薄膜表面的动态变化。研究还发现,所使用的偏振光的方向会对最终的表面图案产生影响。利用原位方法进行的进一步研究有望深入了解光驱动偶氮聚合物变形的机理,从而最大限度地发挥这些材料的潜力。该研究的资深作者 Takayuki Umakoshi 说:"我们已经展示了观察聚合物薄膜形变的技术。不过,在此过程中,我们展示了将尖端扫描 HS-AFM 和激光源结合起来,用于材料科学和物理化学的潜力"。对光有反应的材料和过程在化学和生物学的多个领域都很重要,包括传感、成像和纳米医学。原位技术为加深理解和最大限度地发挥潜力提供了机会,因此有望应用于各种光学设备。编译自/scitechdaily ... PC版: 手机版:

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科学家创造出的新材料兼具玻璃聚合物的硬度和凝胶的拉伸性

科学家创造出的新材料兼具玻璃聚合物的硬度和凝胶的拉伸性 研究人员创造了一种名为"玻璃凝胶"的新型材料,这种材料与玻璃聚合物一样坚硬,但如果施加足够的力,它可以拉伸到原长度的五倍,而不会断裂。玻璃态凝胶的一个关键特点是,它们的液体含量超过 50%,这使得它们比具有类似物理特性的普通塑料更能有效导电。资料来源:北卡罗来纳州立大学王美香科学家们发明了一种名为"玻璃凝胶"的新型材料,这种材料尽管含有 50% 以上的液体,但却非常坚硬且不易破裂。加上玻璃凝胶易于生产,这种材料有望应用于多种领域。凝胶体和玻璃态聚合物是历来被视为截然不同的两类材料。玻璃态聚合物质地坚硬,通常比较脆。它们用于制造水瓶或飞机窗户等物品。凝胶(如隐形眼镜)含有液体,柔软而有弹性。"我们创造了一类被称为玻璃凝胶的材料,这种材料和玻璃聚合物一样坚硬,但如果施加足够的力,它可以拉伸到原来长度的五倍,而不会断裂,"这项研究论文的通讯作者、北卡罗来纳州立大学化学和生物分子工程系卡米尔和亨利-德雷福斯教授迈克尔-迪基(Michael Dickey)说。"更重要的是,一旦材料被拉伸,你就可以通过加热使其恢复原状。此外,玻璃凝胶的表面具有很强的粘性,这在硬质材料中并不多见。"该论文的共同第一作者、北卡罗来纳州立大学博士后研究员王美香说:"玻璃凝胶的一个关键特点是,它们的液体含量超过 50%,这使得它们比物理特性相当的普通塑料更能高效导电。考虑到这些材料所具有的许多独特性质,我们对它们的用途感到乐观。"玻璃态凝胶,顾名思义,实际上是一种结合了玻璃态聚合物和凝胶最诱人特性的材料。为了制造玻璃态凝胶,研究人员首先将玻璃态聚合物的液态前体与离子液体混合。将这种混合液体倒入模具中,暴露在紫外线下,使材料"固化"。然后移除模具,留下玻璃状凝胶。"离子液体是一种溶剂,就像水一样,但完全由离子组成,"Dickey 说。"通常在聚合物中添加溶剂时,溶剂会推开聚合物链,使聚合物变得柔软、可伸展。这就是为什么湿隐形眼镜柔软,而干隐形眼镜不柔软的原因。在玻璃态凝胶中,溶剂会将聚合物分子链推开,使其像凝胶一样具有拉伸性。然而,溶剂中的离子会强烈吸引聚合物,从而阻止聚合物链移动。链条无法移动就使其成为玻璃状。最终的结果是,由于吸引力的作用,材料变得坚硬,但由于额外的间距,材料仍然能够拉伸。"研究人员发现,玻璃凝胶可以用各种不同的聚合物和离子液体制成,但并非所有类别的聚合物都能用于制造玻璃凝胶。Dickey说:"带电或极性的聚合物有望用于玻璃凝胶,因为它们会被离子液体吸引。也许玻璃凝胶最吸引人的特点就是它们的粘性,因为虽然我们知道是什么让它们变得坚硬和可拉伸,但我们只能猜测是什么让它们如此具有粘性。"在测试中,研究人员发现,玻璃状凝胶即使含有 50-60% 的液体,也不会蒸发或变干。他们还认为,玻璃凝胶易于制造,因此有望得到实际应用。Dickey 说:"制造玻璃态凝胶是一个简单的过程,可以通过在任何类型的模具中固化或 3D 打印来实现。大多数具有类似机械性能的塑料都要求制造商将聚合物作为原料进行生产,然后将聚合物运输到另一个工厂,在那里聚合物被熔化并形成最终产品。我们很高兴看到如何使用玻璃凝胶,并愿意与合作者一起确定这些材料的应用"。这篇题为"由溶剂增韧的玻璃凝胶"的论文于 6 月 19 日发表在《自然》杂志上。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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科学家开发出制造有机半导体的新型可持续方法

科学家开发出制造有机半导体的新型可持续方法 林雪平大学的研究引入了一种使用水等良性溶剂加工共轭聚合物的新方法。新油墨还具有高度导电性。资料来源:Thor Balkhed作为传统硅基电子器件的补充,有时甚至是替代品,有机电子器件正在崛起。有机电子产品具有制造简单、灵活性高、重量轻等特点,同时还具有传统半导体的电气特性,因此可用于数字显示、能源存储、太阳能电池、传感器和软植入物等应用。有机电子器件由半导体塑料(即共轭聚合物)制成。然而,加工共轭聚合物通常需要使用对环境有害、有毒和易燃的溶剂。这是有机电子产品广泛商业化和可持续使用的主要障碍。现在,林雪平大学的研究人员开发出了一种新的可持续方法,可以从水中加工这些聚合物。这种新型油墨不仅更具可持续性,还具有高度导电性。刘铁峰,有机电子学实验室博士后。资料来源:Thor Balkhed"我们的研究引入了一种利用水等良性溶剂加工共轭聚合物的新方法。"有机电子实验室资深副教授西蒙娜-法比亚诺(Simone Fabiano)说:"利用这种被称为地态电子转移的方法,我们不仅可以解决使用有害化学物质的问题,还能证明材料性能和设备性能的改善。"当研究人员将这种新型导电墨水作为有机太阳能电池的传输层进行测试时,发现其稳定性和效率均高于传统材料。他们还测试了用这种油墨制造电化学晶体管和人工神经元的情况,结果表明其工作频率与生物神经元相似。"我相信,这些成果将对有机电子领域产生变革性影响。通过利用水等绿色和可持续溶剂加工有机半导体,我们可以大规模生产对环境影响最小的电子设备,"瓦伦贝格学院研究员西蒙娜-法比亚诺(Simone Fabiano)说。编译自/scitechdaily ... PC版: 手机版:

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科学家发明几乎100%可回收的电路板 在拆卸时会变成果冻状

科学家发明几乎100%可回收的电路板 在拆卸时会变成果冻状 从左到右依次是玻璃纤维基印刷电路板、采集的玻璃纤维片、从电路板上剥离的胶状玻璃纤维聚合物块以及采集的电子元件由于这种基底材料不容易分解,因此回收电子元件再利用需要耗费大量人力和时间。有时,为了回收电子元件,玻璃纤维会被烧掉,但这一过程并不环保,而且可能会损坏所回收的元件。这就是试验性新 PCB 的用武之地。它由华盛顿大学的科学家们创造,用一种被称为玻璃聚合物的聚合物取代了玻璃纤维中的树脂。只要印刷电路板还在使用,这种玻璃聚合物就能保持强度、刚度和非导电性,使基板的功能与传统玻璃纤维基板无异。华盛顿大学机械工程博士后学者 Agni K.华盛顿大学机械工程博士后学者比斯瓦尔使用热压机压合玻璃纤维印刷电路板 马克-斯通/华盛顿大学一旦这种"vPCB"(玻璃纤维印刷电路板)达到使用年限,就会被送往回收设施,并浸入沸点相对较低的有机溶剂中。当溶剂沸腾时,会使玻璃纤维膨胀并变成胶状。所有的玻璃纤维和电子元件(完全没有损坏)都可以很容易地取出来重新使用。此外,实验室实验还表明,98% 的玻璃聚合物本身可以重复使用,91% 的溶剂也可以重复使用。重要的是,vPCB 可以在现有设施中生产,而且可以反复回收利用。事实上,科学家们估计,与传统的多氯联苯相比,使用回收的 vPCB 可使全球变暖潜能值降低 48%,致癌物质排放量减少 81%。研究论文的共同资深作者 Vikram Iyer 副教授说:"在电子垃圾的质量和体积中,PCB 占了相当大的一部分。它们的构造具有防火和防化学腐蚀的特性,这使它们非常坚固耐用。但这也使它们基本上无法回收利用。在这里,我们创造了一种新的材料配方,其电气性能可与传统的多氯联苯媲美,同时还创造了一种可反复回收利用的工艺。"该论文最近发表在《自然-可持续性》杂志上。此外,有趣的是,同一批科学家还曾在一种更易于修复和回收的碳纤维中使用过玻璃纤维。 ... PC版: 手机版:

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