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

19218Критический март для Cisco: хакеры активно эксплуатируют уязвимости Catalyst SD-WAN... 19217Трансформация двухколесного будущего: от индустриального триумфа до постапокалиптического... 19216Смертельный симбиоз спама и эксплойтов: как хакеры захватывают корпоративные сети за 11... 19215Как новые SaaS-платформы вроде Starkiller и 1Phish позволяют киберпреступникам незаметно... 19214Инженерия ужаса: как паровые машины и математика создали гений Эдгара Аллана по 19213Трансформация первой линии SOC: три шага к предиктивной безопасности 19212Архитектура смыслов в профессиональной редактуре 19211Манипуляция легитимными редиректами OAuth как вектор скрытых атак на правительственные... 19210Как активно эксплуатируемая уязвимость CVE-2026-21385 в графике Qualcomm привела к... 19209Как беспрецедентный бунт чернокожих женщин в суде Бостона разрушил планы рабовладельцев? 19208Как новые поколения троянов удаленного доступа захватывают системы ради кибершпионажа и... 19207Почему мировые киберпреступники захватили рекламные сети, и как Meta вместе с властями... 19206Как фальшивый пакет StripeApi.Net в NuGet Gallery незаметно похищал финансовые API-токены... 19205Зачем неизвестная группировка UAT-10027 внедряет бэкдор Dohdoor в системы образования и... 19204Ритуальный предсвадебный плач как форма протеста в традиционном Китае
Ссылка