Ssylka

Революционный прорыв: создание полимерных наноструктур за считанные минуты

Исследователи из Университета Бирмингема разработали инновационный метод, позволяющий создавать однородные полимерные наноструктуры за рекордно короткое время. Группы ученых под руководством доктора Эндрю П. Дава и доктора Рэйчел К. О'Рейли представили технологию, сокращающую процесс производства с недели до нескольких минут. Результаты исследования, первым автором которого является Лайхуэй Сяо, опубликованы в престижном научном журнале Nature Chemistry.
Революционный прорыв: создание полимерных наноструктур за считанные минуты
Изображение носит иллюстративный характер

Новый метод основан на быстрой подготовке затравок, которая происходит путем перенасыщения полимерных растворов в проточной системе. Ключевая инновация заключается в интеграции подготовки затравок и процесса живой самосборки, управляемой кристаллизацией (CDSA). Это позволяет достичь полного цикла производства наноструктур всего за три минуты. Важным элементом технологии является стратегия «мгновенной заморозки», обеспечивающая быстрое и равномерное формирование затравок.

«Этот инновационный метод представляет собой значительный прорыв в области наноматериалов. Радикально сокращая время обработки и увеличивая производительность, мы теперь можем производить высококачественные наноструктуры в масштабах, которые ранее были недостижимы», — отмечает доктор Рэйчел К. О'Рейли.

По сравнению с существующими методами, новая технология превосходит их на порядки. Она не только значительно ускоряет процесс, но и обеспечивает однородность и воспроизводимость получаемых наноструктур. Это решает одну из ключевых проблем в производстве наноматериалов — масштабируемость при сохранении качества.

«Интеграция подготовки затравок и живой CDSA в непрерывном потоке — это настоящий прорыв. Это не только повышает эффективность, но и обеспечивает однородность и воспроизводимость, которые критически важны для практического применения этих наноструктур», — подчеркивает доктор Эндрю П. Дав.

Первый автор исследования Лайхуэй Сяо акцентирует внимание на ключевом инновационном элементе: «Наша стратегия мгновенной заморозки — это важное новшество, позволяющее достичь быстрого и равномерного формирования затравок. Этот прорыв открывает новые возможности для масштабируемого синтеза прецизионных наноматериалов».

Потенциальные области применения разработанной технологии чрезвычайно широки. Она может найти применение в катализе, биомедицинской инженерии (особенно в системах доставки лекарств для лечения таких заболеваний, как рак), а также в технологиях передачи энергии, включая создание передовых материалов для солнечных батарей и возобновляемых источников энергии.

Разработанный метод высокопроизводительного получения полимерных наноструктур с контролируемыми размерами и формами открывает новую главу в нанотехнологиях, делая возможным промышленное производство материалов, которые ранее были доступны только в лабораторных условиях и в ограниченных количествах.


Новое на сайте

18604Является ли рекордная скидка на Garmin Instinct 3 Solar лучшим предложением ноября? 18603Могла ли детская смесь ByHeart вызвать национальную вспышку ботулизма? 18602Готовы ли банки доверить агентскому ИИ управление деньгами клиентов? 18601Как сезонные ветры создают миллионы загадочных полос на Марсе? 18600Как тело человека превращается в почву за 90 дней? 18599Как ваш iPhone может заменить паспорт при внутренних перелетах по США? 18598Мозговой шторм: что происходит, когда мозг отключается от усталости 18597Раскрыта асимметричная форма рождения сверхновой 18596Скидки Ninja: как получить идеальную корочку и сэкономить на доставке 18595Почему работа на нескольких работах становится новой нормой? 18594Записная книжка против нейросети: ценность медленного мышления 18593Растущая брешь в магнитном щите земли 18592Каким образом блокчейн-транзакции стали новым инструментом для кражи криптовалюты? 18591Что скрывается за ростом прибыли The Walt Disney Company? 18590Является ли ИИ-архитектура, имитирующая мозг, недостающим звеном на пути к AGI?