Инновационный способ: в России предложили защищать пластик от солнца древесным лигнином

Учёные разработали устойчивую к ультрафиолету пластмассу

Специалисты Северного (Арктического) федерального университета создали полимерный материал, который не боится воздействия ультрафиолета. Об этом рассказали в пресс-службе учебного заведения. Благодаря устойчивости к ультрафиолетовому излучению, изделия из этого материала прослужат дольше.

Специалисты САФУ создали рецепт стойкой к ультрафиолету пластмассы. Ультрафиолетовое излучение оказывает значительное влияние на приборы и оборудование, работающее на открытом воздухе. Оно проникает во внутреннюю структуру полимерных материалов, разрушая двойные углерод-углеродные связи. 
пресс-служба вуза 

Благодаря появлению новых материалов, устойчивых к ультрафиолетовому излучению, срок службы этой техники может быть значительно увеличен.

Речь идёт о материале, который применяется в процессе 3D-печати. С помощью этого метода, например, изготавливают детали для срочного ремонта судов, нефтяных платформ и оборудования на месторождениях, расположенных в отдалённых и труднодоступных районах. Однако под воздействием ультрафиолетового излучения эти детали могут быть повреждены.

Учёные добавили лигнин в пластмассу, предназначенную для создания нити для 3D-печати. Лигнин представляет собой полимер, который содержится в клетках лиственных и хвойных растений и составляет почти треть от сухого вещества древесины. Однако его использование остается ограниченным, так как при производстве целлюлозы лигнин обычно сжигают.

Лигнин выполняет множество важных функций в древесине, защищая ее от различных физических повреждений, грибка, сухости, а также от негативного воздействия излучений и окислительных процессов.

Специалисты Центра коллективного пользования научным оборудованием «Арктика» Северного (Арктического) федерального университета провели исследования с использованием ABS-пластика, который широко применяется в автомобильной промышленности и производстве инструментов и оптических приборов. Этот материал отличается высокой механической прочностью и устойчивостью к ударам, а также легко поддаётся шлифовке.

Ранее саратовские учёные нашли альтернативу нейронным сетям. Открытие может значительно упростить и снизить затраты на создание устройств, способных выполнять задачи искусственного интеллекта в реальном времени.

Читать материалы по теме:

Создан инновационный метод производства солнечных батарей

С разрешением 350 нм: первый российский литограф разработали в ЗНТЦ

ОДК начала «выращивать» детали камер сгорания для индустриальных двигателей

21 июн 16:15 Новости
Стенд-«тренажёр» для грузовых колёс изобрели в КубГТУ для измерения проскальзывания шин в 3D Устройство имитирует разные типы дорожного покрытия
21 июн 14:01 Новости
Российские учёные вырастили кость в космосе — разработка попала в отчёт NASA Эксперимент ИМЕТ РАН на МКС признан одним из важнейших в 2025 году
21 июн 13:09 Новости
Гуманоидный робот-ассистент начал работать в приёмной комиссии МФТИ Андроид помогает сотрудникам с простыми физическими задачами
21 июн 10:53 Новости
Цифровой двойник иммунитета: российская математическая модель ускорит создание лекарств от артрита и диабета Учёные описали полный жизненный цикл В-клеток и научились предсказывать эффективность препаратов
21 июн 10:35 Новости
Материалы-«хамелеоны»: в Курчатовском институте создали уникальные сплавы для космической техники Бораты железа и хрома с настраиваемым термическим расширением защитят высокоточные приборы от микроразрушений
Источники:
ТАСС

Сейчас на главной