Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Захватывающая аркада-лабиринт по мотивам культовой игры восьмидесятых. Управляйте желтым человечком, ешьте кексы и постарайтесь не попадаться на глаза призракам.

Пикман

Аркады, На ловкость, 2D

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 40 постов
  • unimas unimas 13 постов
  • hapaevilya hapaevilya 2 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
4
EofruPikabu
EofruPikabu
14 дней назад
Край Будущего

Гелеобразный полимер, похожий на мышцу, становится прочнее благодаря новому рецепту⁠⁠

Гелеобразный полимер, похожий на мышцу, становится прочнее благодаря новому рецепту Наука, Исследования, Полимеры, Ученые, Научпоп, Химия, Научные открытия, Видео, Без звука, Вертикальное видео, Короткие видео

Учёные из WPI-ICReDD разработали новый тип мышечного гидрогеля — мягкого и проницаемого материала, который быстро становится прочнее при механическом воздействии и при этом остаётся стабильным. Гидрогели — это такие материалы, состоящие из полимерной сетки и воды, которые часто используют в биологии.

Ранее эта группа уже создавала гидрогели, которые сами укрепляются, когда их сжимают или растягивают. Это происходит так: при механическом воздействии полимерная сетка внутри гидрогеля разрушается, образуются особые частицы — радикалы, которые затем связываются с мономерами (маленькими молекулами) и формируют новые, более крепкие связи.

Недавно учёные выяснили, что если добавить в полимерную сетку специальные молекулы — механофоры с слабыми связями, то разрушение и последующее укрепление происходит быстрее. Но такие слабые связи плохо переносят тепло и свет, из-за чего гидрогель становится менее стабильным.

Чтобы решить эту проблему, команда разработала компьютерную программу, которая помогает находить механофоры с более прочными связями, но которые всё равно реагируют на механическое воздействие. Для этого они использовали методы, позволяющие автоматически изучать химические реакции и предсказывать, какую силу нужно приложить, чтобы разорвать полимерные цепи.

С помощью машинного обучения и этих методов учёные быстро отобрали подходящие механофоры. Они искали молекулы, в которых части цепи ограниченно вращаются — это создаёт «узлы», где цепь легче ломается под небольшим усилием, даже если связи прочные.

Затем они проверяли, сколько силы нужно, чтобы запустить образование радикалов в этих узлах, и изучали, насколько долго эти радикалы живут. Из выбранных механофоров синтезировали гидрогели и проверили их свойства.

Результаты показали, что новые гидрогели быстро становятся прочнее при механическом воздействии и при этом сохраняют стабильность даже после нагрева до 80°C или воздействия ультрафиолета в течение 10 часов. Это подтверждает, что «узловая» структура действительно важна для таких свойств.

Для сравнения сделали гидрогели из механофоров, отобранных как неподходящие — они не показали способности к самоупрочнению, что подтверждает эффективность компьютерного отбора.

В одном из экспериментов в гидрогели добавили ионы железа (Fe2+) и краситель — ксилоловый оранжевый. Когда полимерные цепи разрываются, образуются радикалы, которые окисляют Fe2+ до Fe3+. Fe3+ соединяется с красителем, и гидрогель меняет цвет на ярко-оранжевый.

Компьютерное моделирование показало, что заметное изменение цвета произошло только у гидрогеля с правильным механофором (DN-Cam), а другие гидрогели быстро теряли радикалы и не меняли цвет.

Таким образом, учёные доказали, что с помощью вычислительных методов можно быстро и эффективно создавать новые материалы с нужными свойствами, которые иначе было бы сложно разработать.

Показать полностью 1
Наука Исследования Полимеры Ученые Научпоп Химия Научные открытия Видео Без звука Вертикальное видео Короткие видео
1
7
EofruPikabu
EofruPikabu
21 день назад
Край Будущего

Экологически чистый пластик обладает гибкими электронными свойствами без использования "вечных химикатов"!⁠⁠

Экологически чистый пластик обладает гибкими электронными свойствами без использования "вечных химикатов"! Наука, Химия, Исследования, Электроника, Полимеры, Ученые

PLM-изображения образца порошка FE-2SO2P во время цикла нагрева и охлаждения.

Ученые из Университета Кейс Вестерн Резерв создали новый экологичный пластик, который можно использовать для изготовления носимой электроники, датчиков и других электронных устройств. Этот материал — сегнетоэлектрический полимер — не содержит фтора, вредного химического элемента, который долго не разлагается в природе и загрязняет окружающую среду.

Хотя ученые продолжают улучшать электрические и гибкие свойства нового пластика, он уже показывает большой потенциал благодаря своей мягкости и безопасности для природы.

Профессор Лей Чжу, руководитель исследования, объясняет, что этот материал работает иначе, чем существующие сегнетоэлектрические материалы. Обычно такие материалы должны иметь кристаллическую структуру, чтобы проявлять свои электрические свойства, а новый полимер этого не требует.

Полимеры — это большие молекулы, состоящие из длинных цепочек маленьких звеньев. Они могут быть искусственными, как пластик, или натуральными, как волосы или ДНК. Изменяя структуру полимеров, можно делать их более прочными, гибкими или устойчивыми к нагреву.

Сегнетоэлектрические материалы обладают особым свойством — их электрический заряд можно менять с помощью электрического поля, как переключатель. Это помогает создавать компактные и эффективные электронные устройства, которые экономят энергию.

Новый полимер гибкий и его электрические свойства можно легко включать и выключать. Это очень важно для носимой электроники и инфракрасных датчиков, которые должны быть мягкими и комфортными для тела человека. В отличие от жестких и хрупких керамических материалов, полимер легко гнется и легкий.

Ранее для таких целей использовали полимер ПВДФ, который содержит фтор и не разлагается в природе, что плохо для экологии. Новый материал лишен этого недостатка и безопасен для окружающей среды.

Кроме носимой электроники, сегнетоэлектрические полимеры применяются в ультразвуковых датчиках для медицины, так как хорошо взаимодействуют с тканями человека. Они также могут пригодиться в очках дополненной и виртуальной реальности.

Пока ученые только начинают создавать этот материал в небольших количествах и изучать его свойства, но они надеются, что он поможет заменить вредные пластики в электронике и сделает устройства более экологичными.

Показать полностью
Наука Химия Исследования Электроника Полимеры Ученые
0
156
sdelanounas
sdelanounas
Топовый автор
Сделано у нас
1 месяц назад

Как там наши полимеры? Норм!⁠⁠

Все нормально у нас с полимерами. Иногда у меня возникает такое чувство, что вот после той знаменитой фразы про "посрали полимеры" кто-то там наверху почесал репу, и назначил именно полимеры приоритетным вектором развития промышленности. Это, кстати, логично, так как полимеры это результат переработки нефти и газа, а перерабатывать нефть и наз у себя куда логичнее, чем продавать за рубеж, а потом покупать там результаты их переработки. То есть тот мэм, возможно, у кого-то в мозгу переключил нужный тумблер, и мысль заработала в нужном направлении. И с тех пор пошли гигантские проекты в области производства полимеров - Тобольск-Полимер, Запсибнефтехим, АГХК, Иркутский завод полимеров и другие. И останавливаться не собираемся.

На комплексе дегидрирования пропана (ДГП-2) — флагманском инвестиционном проекте тобольской площадки СИБУРа — началась установка реакторов дегидрирования. Эти агрегаты являются сердцем производства, где пропан преобразуется в пропилен — ключевое сырьё для полимерной промышленности.

Проект ДГП-2 использует передовую технологию, обеспечивающую получение пропилена высокой степени очистки. В дальнейшем из него будут производить полипропилен, включая новые марки, ранее не выпускавшиеся в России. Эти материалы найдут применение в строительстве, автомобилестроении, производстве упаковки, медицинских изделий и товаров народного потребления, сообщает пресс-служба СИБУР Тобольск.

Всего предстоит смонтировать четыре реактора высотой более 17 метров и массой свыше 100 тонн каждый. Оборудование разместят на металлоконструкциях высотой 30 метров — это сопоставимо с 10-этажным зданием. Для выполнения работ задействован один из мощнейших в России кранов грузоподъёмностью 2200 тонн.

Подписывайтесь на Телеграм «Сделано у нас» тут, а на сообщество на Пикабу можно подписаться здесь

Показать полностью
[моё] Сибур Полимеры Промышленность Российское производство Видео Короткие видео
30
6
EofruPikabu
EofruPikabu
1 месяц назад
Край Будущего

Движение в запутанном скоплении червей: как активные полимерные цепи могут самоорганизоваться в твердые кластеры?⁠⁠

Движение в запутанном скоплении червей: как активные полимерные цепи могут самоорганизоваться в твердые кластеры? Наука, Исследования, Научпоп, Физика, Полимеры, Ученые

Примеры запутанной активной материи в различных масштабах и иллюстрация физического механизма, определяющего свойства их материала.

Никто не сказал, что жизнь исследователей - это легко. Особенно, когда вы погружаетесь в глубины полимерной физики, где черви, медузы и роботы-схватки пересекают друг друга как в каком-то научно-фантастическом фильме. Звучит интригующе, не правда ли?

Давайте разберемся, что же скрывается за всем этим. Дождевые черви, запутанные щупальца медуз и роботизированные захваты - все они иллюстрируют одну и ту же концепцию: как структура и динамика полимеров изменяются под влиянием теплового шума. Как говорится, "где одна задача, там и другая проблема"; трудно не запутаться в этом клубке!

Модель полимерной цепи и ее предсказания

Изучая поведение полимеров, профессор Хартмут Левен предложил модель, в которой полимерная цепочка хаотично движется внутри изогнутой трубки. Это, по сути, аналогично тому, как дождевые черви пытаются выбраться из своего "кластера" и перейти в светлое будущее.

  • Используя эту модель, ученые могут предсказать скорость, с которой полимерная цепочка может отделиться от кластера.

  • Основной акцент делается на законе масштабирования: чем длиннее цепь, тем дольше ей потребуется время, чтобы освободиться.

  • И, кстати, Пьер-Жиль де Жен совершенно заслуженно получил Нобелевскую премию за свои достижения в моделировании полимеров.

Неприятные сюрпризы активной материи

Но, как ни странно, обычные модели не всегда работают, когда речь идет о "живых" полимерах. Например, если представить себе цепочки живых червей, которые бессистемно извиваются, мы можем задаться вопросом: как такое активное движение влияет на их поведение?

Исследователи из разных университетов решили это выяснить. С помощью масштабного компьютерного моделирования они смогли увидеть, что законы масштабирования изменяются, когда полимеры становятся активными. Интересно, что новые показатели и модели позволяют глубже понять динамику "активных" полимеров.

Практическое применение и полезные идеи

Оказывается, только на этом исследовании все не заканчивается. Жесткость активной полимерной массы возрастает, поскольку внутренние силы сцепления ведут к запутыванию и блокировке. Это открывает двери для создания новых "умных материалов", которые могут изменяться по щелчку пальцев!

  • Живые системы, такие как полимеры, могут легко запутываться, что делает их более жесткими. Это противоречит нашему интуитивному пониманию!

  • Профессор Левен и его команда вносят свой вклад в революцию в физике полимеров, показывая, как активные движения мешают распутыванию.

Заключение - Научные подвиги и воплощение идей в жизнь

Таким образом, наука, безусловно, остается источником чудес и загадок. Раскрывая тайны полимеров и размышляя о том, как они взаимодействуют в активной форме, мы делаем шаги к созданию инновационных материалов будущего. Неужели когда-то зажмем умный материал в руках, который по щелчку кнопки становится жестким? О да! Будущее, где полимеры ведут себя, как черви на танцевальной вечеринке, становится ближе!

Показать полностью
Наука Исследования Научпоп Физика Полимеры Ученые
1
4
EofruPikabu
EofruPikabu
1 месяц назад
Край Будущего

Прогнозирование фронтов химических штормов: Фреймворк позволяет прогнозировать образование полимеров с рисунком!⁠⁠

Прогнозирование фронтов химических штормов: Фреймворк позволяет прогнозировать образование полимеров с рисунком! Наука, Инженер, Химия, Полимеры, Нанотехнологии, Ученые, Длиннопост

Представьте, что перед вами стоит задача испечь суфле, но единственная инструкция — это список ингредиентов без указания пропорций, температур и времени приготовления.

Скорее всего, для получения идеального суфле потребуется огромное количество времени, усилий и ингредиентов. Это потребует множества проб и ошибок — подбора компонентов, изменения температуры и продолжительности выпекания. Но что, если бы у вас была модель, способная предсказать конечный результат ещё до того, как ингредиенты попадут в чашу для смешивания? Это не только сэкономило бы недели экспериментов, но и позволило бы понять, почему суфле поднялось или опало, и откуда взялась его текстура.

Исследователи из Института передовых наук и технологий Бекмана (Beckman Institute for Advanced Science and Technology) не пекут суфле в буквальном смысле. Вместо этого они разработали вычислительную модель, которая анализирует химический "рецепт" создания полимеров, обеспечивая прогнозируемый контроль над самоорганизацией материалов, что позволяет получать новые текстуры и свойства.

«Это означает, что производители могут проектировать и моделировать материалы с заданными характеристиками — повышенной прочностью, меньшим весом или новыми функциями — ещё до того, как химикаты будут смешаны в лаборатории», — объясняет Джеффри Мур, директор Института Бекмана и профессор химии Иллинойского университета в Урбана-Шампейн.

Междисциплинарную команду возглавили Филипп Гюбель, исполнительный заместитель декана инженерного колледжа Грейнджер и профессор аэрокосмической инженерии, Джеффри Мур, а также ведущие исследователи — аспирантка Анна Крамблитт (материаловедение и инженерия) и постдок Дональд Бистри (аэрокосмическая инженерия). Их работа опубликована в журнале *Proceedings of the National Academy of Sciences*.

Фронтальная полимеризация — это метод быстрого превращения мономеров в полимеры за счёт распространения локализованной волны химической реакции. Полимерные материалы включают пластик, каучук и смолы. Мур сравнивает этот процесс с грозовым фронтом, а разработанную модель — с метеопрогнозом, предсказывающим путь шторма.

Жидкая смесь химических веществ при нагревании превращается в твёрдое вещество, и эта реакция распространяется подобно погодному фронту. Метод представляет собой химическую систему, в которой тесно связаны процессы реакции и теплопереноса.

Команда сосредоточилась на метатезисной полимеризации с фронтальным раскрытием кольца (FROMP) — новом методе создания настраиваемых материалов с различными формами и функциями путём реактивной обработки.

«Фронтальная полимеризация может использоваться для получения полимеров, а при определённых условиях — и материалов с периодическим рисунком, аналогичных тем, что встречаются в природе», — говорит Крамблитт.

В отличие от других синтетических методов, которые требуют сложных, многоступенчатых и трудоёмких процессов, FROMP позволяет материалам самоорганизовываться, как это происходит в природных системах.

Узоры в природе встречаются повсеместно: волнистые песчаные дюны, ветвящиеся деревья и кровеносные сосуды, фрактальные структуры, оптимизирующие распределение ресурсов, или спирали, наблюдаемые в ДНК, морских раковинах и ураганах. Эти структуры возникают из взаимодействия множества мелких компонентов без централизованного управления.

Многие природные узоры связаны с функциональностью. Например, полосы зебры помогают в терморегуляции и маскировке, а чередование жёстких и гибких участков на крыльях стрекоз делает их одновременно прочными и манёвренными.

Вдохновлённая такими проявлениями эмерджентного поведения в биологических системах, команда разработала интегрированную вычислительную и экспериментальную платформу для изучения и управления формированием узоров в синтетических материалах, полученных методом фронтальной полимеризации.

«Подобно балансировке гирь на весах, мы показали, как небольшие изменения в химическом равновесии могут нарушить баланс между кинетикой реакции и теплопереносом, что приводит к формированию узоров. В каком-то смысле, мы нашли рецепт создания материалов с заданной структурой», — объясняет Бистри.

Технология FROMP позволяет точно контролировать ключевые этапы полимеризации: ингибирование, инициирование и распространение. Изучая химические процессы на каждом этапе, исследователи выяснили, что сочетание равновесной и неравновесной динамики определяет формирование структуры в синтетических материалах.

Они также определили особое химическое равновесие, которое управляет формированием структуры во время полимеризации. Используя химию и термодинамику, команда инициировала экзотермические, самоподдерживающиеся реакции. Баланс между тепловыделением, кинетикой и теплопереносом обеспечивает устойчивое распространение фронта реакции и образование однородного материала.

Однако при изменении состава или теплового воздействия равновесие нарушается, и фронт становится неоднородным, что приводит к изменению микро- и макроструктуры материала. Например, можно получить материал с чередующимися полосами жёсткости и гибкости.

Продвигаясь дальше, команда интегрировала компьютерное моделирование, создав модель FROMP, основанную на принципах химической кинетики. Это позволило глубже понять, как возникают структуры в синтетических материалах, полимеризованных фронтально.

Таким образом, вместо того чтобы "выпекать" тысячи образцов в поисках идеального, учёные разработали модель, которая предсказывает, как изменения в рецептуре и температуре повлияют на конечный результат ещё до начала эксперимента.

«Я в восторге от той свободы в дизайне, которую даёт наше понимание системы. Это открывает двери для множества новых экспериментов. Я с нетерпением жду возможности создавать материалы с разнообразными узорами и изучать их поведение», — говорит Крамблитт.

Команда надеется использовать полученные знания для создания узорчатых материалов с настраиваемыми свойствами, имитирующими природные, чтобы добиться большей прочности и функциональности.

В сотрудничестве с исследователями из Массачусетского технологического института — Рафаэлем Гомесом-Бомбарелли и Лорен Чуа, специалистами по моделированию на основе теории функционала плотности (DFT), Гюбель планирует объединить их подход с моделью FROMP. Это позволит создавать модели для широкого спектра материалов и оптимизировать их свойства.

Систему моделирования можно сравнить с кулинарной книгой, а DFT — с информацией об ингредиентах. Чтобы рецепт работал, его нужно откалибровать, зная, например, энергетические характеристики каждого молекулярного компонента.

«Благодаря этой работе мы получаем возможность связать атомарный уровень с макроскопическим, чтобы разрабатывать экологически чистые материалы с помощью вычислений. Теперь мы можем создавать новые рецептуры катализаторов, мономеров и ингибиторов с нуля, что открывает путь к новым химическим направлениям», — говорит Чуа.

Это расширяет возможности проектирования реактивных, самоорганизующихся систем и позволяет создавать экологичные, биоинспирированные материалы с улучшенными свойствами.

Показать полностью
Наука Инженер Химия Полимеры Нанотехнологии Ученые Длиннопост
0
55
Famechka
Famechka
1 месяц назад

Мало ли, кого-то тоже интересует эта история⁠⁠

Источник:
https://memepedia.ru

Мало ли, кого-то тоже интересует эта история Мемы, Полимеры, Юмор, Как это было, Длиннопост
Мало ли, кого-то тоже интересует эта история Мемы, Полимеры, Юмор, Как это было, Длиннопост
Мало ли, кого-то тоже интересует эта история Мемы, Полимеры, Юмор, Как это было, Длиннопост
Мало ли, кого-то тоже интересует эта история Мемы, Полимеры, Юмор, Как это было, Длиннопост
Показать полностью 4
Мемы Полимеры Юмор Как это было Длиннопост
10
7
EofruPikabu
EofruPikabu
1 месяц назад

Специально разработанные полимеры открывают новый путь к электрохимическому разделению для устойчивого производства лекарственных средств⁠⁠

Специально разработанные полимеры открывают новый путь к электрохимическому разделению для устойчивого производства лекарственных средств Наука, Ученые, Исследования, Химия, Научпоп, Полимеры, Наночастицы, Длиннопост

СЭМ (серый) и EDS-карты (железо (красный), селен (синий), кремний (синий) и азот (желтый)) для poly-SeOxF (a) и poly-MeOxF (b)

Энантиомеры, или пары молекул, являющиеся зеркальными отражениями друг друга, составляют более половины одобренных FDA лекарств, используемых сегодня, включая препараты для лечения рака, неврологических заболеваний и артрита. Разделение энантиомеров имеет критическое значение для производства лекарств, поскольку эффект каждой молекулы в паре может быть весьма различен — например, один энантиомер может снять головную боль, тогда как его зеркальное изображение может, наоборот, вызвать её.

Более быстрые и точные методы разделения энантиомеров способствовали бы общему процессу открытия и скрининга лекарств, однако, по своей природе, энантиомеры — обладая идентичным составом и отличаясь лишь тем, что не могут быть наложены друг на друга (вспомните левую и правую руки) — notoriously трудны для разделения.

Группа исследователей из Университета Иллинойс в Урбана-Шампейн сосредоточила свои усилия на поиске эффективного и устойчивого способа выполнения этих критически важных разделений энантиомеров, что стало темой нового исследования, опубликованного в Journal of the American Chemical Society.

«Это одно из самых сложных разделений в мире», — отметил Сяо Сюй, профессор химической и биомолекулярной инженерии в Иллинойсе, возглавивший проект. «Мы говорим о разделении почти идентичных химических молекул друг от друга».

«Способ разделения энантиомеров заключается в создании хиральной среды, которая может 'распознавать' различия между двумя зеркальными изображениями энантиомеров», — объяснил Джемин Чон, соавтор статьи и бывший аспирант Сюя.

«Обычные процессы разделения этих энантиомеров часто приводят к образованию большого количества химических отходов. Мы хотели добиться более устойчивого, но все же эффективного энантиоселективного разделения, разработав хиральный интерфейс, который может избирательно захватывать один энантиомер поверх другого и включаться и выключаться с помощью электричества".

Хотя электрохимические разделения успешно использовались в многих процессах восстановления ионов, выполнение разделения энантиомеров до сих пор было невозможно из-за отсутствия подходящих редокс-реагирующих полимерных адсорбентов, которые привлекают и связывают энантиомеры. Решение этой проблемы стало ключевой целью исследователей.

Команда сосредоточила внимание на ферроцене как на молекулярных строительных блоках своих материалов благодаря его способности проводить редокс-реакции — то есть принимать и отдавать электроны. Уникально то, что они ввели метильные и селенофенильные группы в молекулярную структуру ферроцена, чтобы создать полимеры с плоской хиральностью, где хиральные элементы расположены в двумерной плоскости. Эти хиральные единицы ферроцена формируют основу для достижения селективности к энантиомерам с дополнительным преимуществом возможности включения/выключения взаимодействий исключительно через электрохимический контроль.

Специально разработанные полимеры открывают новый путь к электрохимическому разделению для устойчивого производства лекарственных средств Наука, Ученые, Исследования, Химия, Научпоп, Полимеры, Наночастицы, Длиннопост

Хотя Су и Чон ранее показали, как хиральные ферроцены можно использовать для зондирования и молекулярного распознавания, эти предыдущие примеры были ограничены точечной хиральностью, когда хиральный центр находится вокруг центрального атома. Здесь их работа показала, что новые планарные хиральные ферроцены обладают значительно лучшей энантиоселективностью, чем точечные хиральные ферроцены, что позволяет планарным хиральным полимерным платформам выполнять энантиоселективное разделение в качестве электросорбентов.

Фактически, когда они провели процесс электрохимического разделения с использованием новых синтезированных полимеров, они обнаружили, что целевой энантиомер может быть успешно выделен из рацемической смеси энантиомеров, или смеси 50 на 50. Работа также показала, как инженерный дизайн теоретически может довести чистоту целевых энантиомеров до 99%.

«Уникальность этих полимеров заключается в том, что они не только хиральны, но и обладают электрохимической реакцией», — отметил Су. «Это совершенно новое применение для электрохимических разделений».

Су подчеркнул, что возможность осуществления разделений электрохимическим способом не только повышает эффективность процесса скрининга и производства лекарств, но и приносит значительные экологические преимущества.

«Разделения в фармацевтике часто оказываются весьма затратными и химически неэффективными», — добавил он. «Разделение этих энантиомеров требует больших систем, использующих множество растворителей и создающих значительное количество химических отходов. Проводя этот процесс электро-химически, мы можем сократить как отходы, так и количество используемых химических веществ».

Хотя данное исследование сосредоточилось на разделениях энантиомерных пар аминокислот, Чон отметил, что существует бесчисленное множество потенциальных приложений их работы.

«Это лишь начало для разработки редокс-активных хиральных интерфейсов и электрохимических систем», — сказал Чон. «Мы уверены, что есть неограниченные возможности для реализации этих концепций в области энантиоселективных разделений более широкого спектра молекул, включая ценные фармацевтические препараты».

Юрий Каппенберг, аспирант химической и биомолекулярной инженерии в Иллинойсском университете, является соавтором статьи. Среди соавторов — профессор химической и биомолекулярной инженерии Алекс Мироненко и приглашенный профессор химии Фабио Зазики Галетто из Федерального университета Санта-Катарины в Бразилии.

Показать полностью 2
Наука Ученые Исследования Химия Научпоп Полимеры Наночастицы Длиннопост
0
PNIPU
PNIPU
2 месяца назад

Ученые Пермского Политеха выяснили, в каких случаях стеклянные частицы улучшают свойства полимерных изделий⁠⁠

Ученые Пермского Политеха выяснили, в каких случаях стеклянные частицы улучшают свойства полимерных изделий ПНИПУ, 3D печать, Полимеры, Композитные материалы, Армирование, Стекло

Расположение образцов в камере для печати: b — изготовление образцов для испытаний на растяжение, изгиб, вязкость разрушения и сжатие; c — изготовление образцов для испытаний на ударную вязкость и усталость.

Полиамид 12 – один из ключевых материалов в 3D-печати, сочетающий прочность, гибкость, химическую стойкость и биосовместимость. Этот универсальный пластик используют в авиа- и машиностроении, а также в медицине для создания протезов и имплантатов. Однако недостаток полимерных материалов в их пористости и хрупкости, которые можно устранить, добавляя стеклянные волокна. Ученые Пермского Политеха провели масштабное исследование и выяснили, что правильный выбор формы стеклянных частиц и ориентации печати может кардинально изменить свойства конечного продукта и повысить прочность на 23-44%. Результаты помогут создавать более надежные композитные изделия с определенными характеристиками для высокотехнологичных отраслей.

Статья опубликована в «Международном журнале передовых производственных технологий», 2025. Исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда (№ 22–79-10350).

Детали из полиамида 12 часто изготавливают методом селективного лазерного спекания – это технология 3D-печати, которая основана на соединении полимерного порошка лазером, за счет чего слой за слоем создается изделие любой формы. Таким способом можно получать сложные решетчатые структуры с минимальным весом и максимальной прочностью, что особенно востребовано в авиации, например, для обшивки салона самолета, деталей подшипников, корпусов БПЛА.

Такой полимер обладает высокой прочностью и хорошей устойчивостью к усталости, то есть способностью долго не разрушаться под нагрузками. Однако детали, изготовленные методом селективного лазерного спекания, могут быть хрупкими из-за внутренней пористости. Исправить это можно с помощью специальных армирующих элементов, которые добавляются в состав порошка для укрепления структуры. Сейчас в качестве такого модификатора активно рассматриваются стеклянные волокна, способные улучшить механические свойства будущей детали.

Ученые Пермского Политеха в ходе масштабного исследования выяснили, что на характеристики композитного изделия сильно влияет как форма стеклянных частиц, так и ориентация печати.

Политехники изготовили образцы из полиамида с добавлением стеклянных частиц в виде шариков и коротких волокон, используя горизонтальную и вертикальную ориентацию печати. После провели комплексные испытания (растяжение, изгиб, сжатие, ударную вязкость, вязкость разрушения и испытания на усталость) и сравнили полученные характеристики с показателями чистого полиамида без добавок.

– Эксперименты показали, что состав материала необходимо выбирать в зависимости от того, при каких нагрузках будет использоваться деталь. Так, применение стеклянных шариков немного снизило прочность образцов при испытаниях на разрыв и ударную вязкость. Чистый полиамид менее жесткий, но показал лучшую прочность в этих испытаниях. Образцы с неравномерным распределением коротких стеклянных волокон в полимере ухудшили большинство показателей, включая прочность и пластичность, – рассказывает Михаил Ташкинов, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Механика биосовместимых материалов и устройств» ПНИПУ, кандидат физико-математических наук.

Политехники отмечают, что на свойства детали значительно влияет ориентация печати. Образцы, напечатанные горизонтально, оказались на 23-44% прочнее, чем вертикальные, из-за лучшего распределения нагрузки и меньшего количества слабых мест между слоями. Этот фактор важно учитывать при проектировании изделий и подготовке моделей к печати.

– С точки зрения промышленного применения выбор конкретного материала должен зависеть от точных условий эксплуатации детали, вида и величины предполагаемых нагрузок. Наше исследование показало, что для жестких конструкций его предпочтительнее укреплять стеклянными шариками. Например, в корпусах и оболочках приборов электроники, где важна высокая жесткость и стабильность размеров, а также в конструкционных компонентах дронов и аэрокосмической техники. А если в приоритете ударопрочность, лучшим решением станет чистый полиамид без наполнителей. Например, в съемных элементах и деталях, работающих в условиях износа и ударов, таких как протезы, – объясняет Илья Виндокуров, младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Механика биосовместимых материалов и устройств» ПНИПУ.

Ученые Пермского Политеха выяснили, что небольшие изменения в составе материала и параметрах печати могут кардинально поменять свойства конечного продукта. Полученные результаты позволят создавать композитные детали с определенными характеристиками под конкретные задачи. Это открывает новые возможности для аддитивного производства, особенно в областях, где критичны точность и надежность.

Показать полностью
ПНИПУ 3D печать Полимеры Композитные материалы Армирование Стекло
0
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии