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

20327Кости прерий: как истребление бизонов породило целую индустрию — и сама себя же уничтожила 20326Кто и зачем взламывает серверы Ollama и ComfyUI ради ключей от AWS? 20325Как злоумышленники спрятали командный сервер внутри блокчейна и почему его невозможно... 20324Брюссель заставляет Android делиться секретами с чужими ИИ-помощниками 20323WordPress: как два бага слились в одну критическую дыру, которую назвали wp2shell 20322Как китайские хакеры обманули DigiCert и украли сертификаты для подписи кода? 20321Что скрывается за уязвимостью, которую агентство США внесло в список активно используемых... 20320Автономные системы наступают быстрее, чем инфраструктура для управления ими: кто выиграет... 20319Почему в OpenSSL нашли дыру, съедающую память серверов, но не дали ей даже номер CVE? 20318Империя без легионов: римский голливуд Лоуренса Альма-Тадемы 20317SonicWall SMA 1000: как два бага превратили VPN-шлюз в бэкдор для атакующих 20316Может ли уязвимость в клиенте Zoom для Windows открыть доступ к чужому аккаунту без... 20315TELEPUZ: новый вредонос на C, который научился прятаться в Telegram, Steam и блокчейне... 20314Дома из дёрна: как исландцы триста лет прятались от холода под слоем земли и травы 20313Как один токен от чужого сервиса мог впустить злоумышленника в чужой аккаунт n8n?
Ссылка