圣彼得堡大学簇催化实验室的研究人员已经从生物质中合成了聚合物。它们的不同之处在于它们很容易回收利用。


没有聚合物在我们的生活中简直无法想象。塑料、纤维、薄膜、油漆和油漆涂层,它们都是聚合物。我们在日常生活和工业中都使用它们。然而,由聚合物制成的商品,如瓶子、袋子或一次性餐具,只使用一次或短时间,然后就扔掉了。由于它们在回收过程中可能释放出化合物,它们对我们的环境构成了真正的威胁。

化学家创造了可再生的植物基聚合物 可以轻松回收

机械处理基于米tranol的聚合物:-初级聚合物,为白色粉末;b-熔融的聚合物,cf-反复熔融后的各种形式的聚合物


很少有聚合物可以被多次回收利用。这激起了人们对二次回收的兴趣。但是,用次级原料生产的产品质量要低于用初级原料生产的产品。


新的聚合物是基于生物质化合物。生物质是未来化学工业的可再生原料来源。这些聚合物的主要成分是萜烯醇,即天然醇的化合物。其中有一些众所周知的例子:从薄荷精油中提取的薄荷醇;冰片:大量的冰片可以在白冷杉树的精油中找到。


所合成的聚合物可用于一次和二次循环利用。在二次回收过程中,聚合物基产品可以转化为主要化合物。这可能会进一步进行聚合。这些聚合物可以在适当的温度下回收。


这可以说是关于回收利用我们的聚合物材料。如果它们在没有氧气的情况下循环使用,我们就可以得到天然醇或它们的衍生物,它们可以恢复为相同的醇。这篇文章的第一作者、圣彼得堡大学簇催化实验室的研究员Svetlana Metlyaeva说,因为它们在自然界中广泛存在,所以不会破坏环境。

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她说,这种类型的聚合物可以在120°C左右熔化,并形成另一种形状。当冷却时,它们会变硬。有趣的是,化学家们重复了这个循环七次,得出的结论是聚合物在多次熔化后,其性质并没有改变。


研究人员计划在圣彼得堡大学的研究园继续他们的工作。他们将研究聚合物的力学性能,包括回弹性、弹性、强度等。这是我们理解如何在工业中使用它们的重要一步。


到目前为止,我们所取得的只是合成这些聚合物的能力。然而,聚合物基材料的性质是不同的。这取决于我们合成它们的方式和我们使用的化合物。现在我们必须修改聚合物本身以及基于它们的材料。然后我们就能讨论如何使用它们,Svetlana Metlyaeva说。


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