Новый высокопрочный пластик обещает бесконечную переработку без потери качества

Новый высокопрочный пластик обещает бесконечную переработку без потери качества

Новый пластик, устойчивый к воздействию высоких температур и пригодный для вторичной переработки, может преобразить аэрокосмическую, медицинскую и электронную промышленность, увеличив срок службы и сократив количество отходов.

По сообщению Тасним новости со ссылкой на сайт "Interesting Engineering", cовременное машиностроение требует материалов, которые не просто сохраняют форму. Они должны быть лёгкими, но прочнее стали, способными выдерживать экстремальные температуры и достаточно устойчивыми, чтобы восстанавливаться после повреждений без потери эксплуатационных характеристик.

В таких отраслях, как аэрокосмическая, оборонная и автомобильная промышленность, такие материалы могут обеспечить повышение безопасности транспортных средств, увеличение срока их службы и сокращение отходов в окружающей среде.

Исследователи Техасского университета A&M приблизились к этой цели.

Они открыли новые возможности ароматического термореактивного сополиэфира (ATSP) – сверхпрочного, пригодного для вторичной переработки пластика, способного восстанавливаться, восстанавливать форму и сохранять прочность при многократном использовании.

Это открытие может установить новые стандарты надежности и устойчивости в высокопроизводительном производстве.

Материалы для аэрокосмической промышленности должны выдерживать высокие температуры и удары без ущерба для безопасности.

Обмен связями внутри ATSP позволяет ему «выполнять самовосстановление по требованию» в случае повреждения.

Этот материал также перспективен для применения в автомобилях. Его способность восстанавливать форму после столкновений может повысить безопасность пассажиров и снизить потребность в замене деталей.

В отличие от традиционных пластиков, ATSP можно перерабатывать многократно, что делает его привлекательным для отраслей, стремящихся сократить отходы без ущерба для производительности.

Армированный ATSP можно дробить, переформовывать и использовать повторно в течение многих циклов, не теряя при этом своих химических свойств или долговечности.

В сочетании с углеродными волокнами ATSP становится в несколько раз прочнее стали, оставаясь при этом легче алюминия.

Сочетание прочности и легкости делает его идеальным кандидатом для высокопроизводительных применений, где важен каждый килограмм.

Конец сообщения/

Главные Наука и космос истории
Главные истории