Självläkande Material Kan Reparera Sig Själv Med Koldioxid - Alternativ Vy

Självläkande Material Kan Reparera Sig Själv Med Koldioxid - Alternativ Vy
Självläkande Material Kan Reparera Sig Själv Med Koldioxid - Alternativ Vy

Video: Självläkande Material Kan Reparera Sig Själv Med Koldioxid - Alternativ Vy

Video: Självläkande Material Kan Reparera Sig Själv Med Koldioxid - Alternativ Vy
Video: Raw Food Diet Documentary - part 1 of 2 2024, Maj
Anonim

I fantastiska verk kan man ofta se någon form av högteknologiska material som efter skador strammas, som om de "läker" sig själva. Allt låter och ser extremt orealistiskt ut, för om de skadas förstörs bindningarna mellan molekylerna och de kan inte återställas. Eller är det möjligt? Svaret på denna fråga tillhandahålls av ett nytt material konstruerat av ingenjörer på MIT. Den kan reagera med koldioxid från den omgivande luften för att omforma och till och med reparera sig själv.

Testprovet av materialet är en syntetisk gelliknande substans, vars huvuddel är kol. Enligt redaktionen för Advanced Materials baseras den självhelande processen på en process som påminner något om fotosyntesen. Endast i detta fall används kol från koldioxid för att återställa skador på materialet. Enligt en av författarna till verket, Michael Strano och Seon-Fon Kwak, Att utveckla ett syntetiskt material som inte använder fossila bränslen har tydliga miljöfördelar.

En illustration av det nya materialets självhelande egenskaper. I närvaro av ljus fylls kol från luften i tomrum för att reparera skador
En illustration av det nya materialets självhelande egenskaper. I närvaro av ljus fylls kol från luften i tomrum för att reparera skador

En illustration av det nya materialets självhelande egenskaper. I närvaro av ljus fylls kol från luften i tomrum för att reparera skador.

För att utveckla sin skapande använde forskare kloroplaster (organiska växtinföringar, på grund av vilka fotosyntesprocessen inträffar), erhållna från spenatblad. Men problemet är att kloroplaster isolerade från cellen inte kan utföra sin funktion under lång tid. Därför extraherade experterna först dessa inneslutningar för att studera processerna och ersatte dem sedan med icke-bilologiska katalysatorer som utför samma funktioner. Den resulterande gelmatrisen innehåller en polymer baserad på aminopropylmetakrylamid (ARMA), glukos och glukosoxidas.

Vladimir Kuznetsov