Революционный прорыв в производстве искусственного шелка превзошел природу

Исследователи из Института передовых материалов Дикина (IFM) совершили историческое открытие в области производства искусственного шелка. Под руководством доктора Бена Алардайса команда разработала новый метод получения шелковых волокон, которые превосходят природные аналоги по прочности и износостойкости.
Революционный прорыв в производстве искусственного шелка превзошел природу
Изображение носит иллюстративный характер

Ключевым достижением стала разработка технологии мокрого прядения цельных шелковых коконов без традиционного процесса дегуммирования. Аспирант Мартин Заки совместно с профессором Крисом Холландом из Шеффилдского университета создали метод, позволяющий растворять неочищенные коконы и формировать из них новые волокна.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Advanced Materials, показали впечатляющие характеристики нового материала. Искусственные волокна оказались в 8 раз прочнее и в 218 раз устойчивее к износу по сравнению с традиционным дегуммированным шелком.

Традиционный метод обработки шелка включает удаление серицинового покрытия (дегуммирование), что приводит к повреждению белковой структуры волокон. Этот процесс требует больших затрат воды, энергии и ручного труда. Новая технология позволяет избежать этих недостатков, создавая прядильный раствор, имитирующий естественный процесс производства шелка шелкопрядом.

Заместитель директора IFM профессор Джо Разал подчеркивает, что разработанная технология открывает новые возможности для создания устойчивых биоразлагаемых материалов. Метод может быть применен к другим биополимерам, белкам и целлюлозным волокнам, предлагая экологичную альтернативу синтетическим материалам.

Дегуммированный шелк уже находит применение в восстановлении нервной ткани, создании защитных пищевых покрытий для увеличения срока хранения продуктов и производстве биоразлагаемых батарей. Новая технология значительно расширяет потенциал использования шелковых материалов.

Это достижение представляет собой важный шаг в разработке материалов нового поколения, сочетающих высокие механические характеристики с экологической устойчивостью. Сохраняя способность к биоразложению, новый материал открывает перспективы для создания более совершенных и экологически безопасных продуктов.


Новое на сайте

19857Острова как политический побег: от Атлантиды до плавучих государств Питера Тиля 19856Яйца, которые спасли предков млекопитающих от худшего апокалипсиса на Земле? 19855Могут ли омары чувствовать боль, и почему учёные требуют запретить варить их живыми? 19854Премия в $3 млн за первое CRISPR-лечение серповидноклеточной анемии 19853Почему сотрудники игнорируют корпоративное обучение и как это исправить 19852Тинтагель: место силы Артура или красивая легенда? 19851Голоса в голове сказали правду: что происходит, когда галлюцинации ставят диагноз точнее... 19850Куда исчезает информация из чёрных дыр, если они вообще исчезают? 19849Чёрная дыра лебедь Х-1 бросает джеты со скоростью света — но кто ими управляет? 19848Что увидели фотографы над замком Линдисфарн — и почему они закричали? 19847Почему антисептики в больницах могут создавать устойчивых к ним микробов? 19846Правда ли, что курица может жить без головы? 19845Как Оскар Уайльд использовал причёску как оружие против викторианской морали? 19844Назальный спрей против всех вирусов: как далеко зашла наука 19843«Я ещё не осознал, что мы только что сделали»: первая пресс-конференция экипажа Artemis II
Ссылка