生物塑料是传统塑料的替代品。 它们是从植物和食品工业废物中获得的。 成分的安全性使它们可以用作气体和液体的过滤器、清洁储液器的“海绵”和医疗植入物中。根据使用领域的不同,生物塑料会受到不同环境因素的影响 - 光、水、温度及生物体的内部环境。目前尚不清楚外部环境如何影响生物塑料制品的纳米结构。俄罗斯人民友谊大学的生物学家查明了环境如何影响聚乳酸和聚羟基丁酸酯这两种有机塑料的纳米纤维。
Alexander Vecher(生物科学副博士,俄罗斯人民友谊大学纳米技术中心副主任)说到:“我们能够用两种可生物降解的聚酯制造超细纤维。两者都是天然成分:聚丙交酯是由植物材料生产的,而聚羟基丁酸酯是由几种类型的细菌合成的。但我们的主要任务不是获取纤维,而是确定它们的特性在侵蚀性环境因素的影响下是否得以保留”。
生物学家们通过静电纺丝将聚丙交酯粉末和聚羟基丁酸酯颗粒制成六种纤维。通过将聚合物溶液置于高压静电场中,把溶液“拉”成细流。再经过冷却后,它们变成了纤维。 六种类型的成品纤维在组合物中的聚合物含量不同 - 是纯聚丙交酯和聚羟基丁酸酯及其不同比例的混合物。
俄罗斯人民友谊大学的生物学家们研究了水、生理环境、生物内部环境和臭氧如何影响所获得的纳米纤维。结果表明,水蒸气的吸收取决于聚合物的结构。聚丙交酯的比例越高,纤维吸收的水就越多:高达样品重量的1%。为了模拟生物体的内部环境,使用了磷酸钾盐和钠盐溶液。在21天内,溶液中的聚乳酸纤维损失了50%以上,而聚羟基丁酸酯含量高的样品损失则低于15%。此外,当用这种气体流处理时,聚丙交酯含量高的聚合物吸收臭氧分子的速度更快,并且由于这种强烈的氧化,它们会被破坏。最快的臭氧渗透到两种聚合物的比例为 50:50的纤维中。
Alexander Vecher(生物科学副博士,俄罗斯人民友谊大学纳米技术中心副主任)说到:“我们已经证明,可生物降解的纳米纤维结晶结构更明显,更能抵抗水和臭氧的降解。现在需要对这些材料进行紫外线和微生物抗性测试,以确定每种纤维类型的最佳应用方式。”
自 2023 年以来,俄罗斯人民友谊大学的科研和教学人员排名已经确定了三个关键类别的领导者:“被引用次数最多的科学家”、“研发工作商业化的领导者”和“最好拨款的经理”。
俄罗斯人民友谊大学举行盛大的颁奖典礼,颁发年度科学与创新奖。四位大学科学家荣获此奖:德米特里·库切尔、奥尔加·洛马金娜、康斯坦丁·戈莫诺夫和维亚切斯拉夫·别吉舍夫。
想象一下,如果每个人都能获得充足的食物、清洁的水源、受教育的机会和体面的工作,那该是多么美好的世界!如果自然得到保护,地球的未来得到守护,那又会是怎样一番景象?这就是可持续发展目标——为所有人构建可持续的未来!为此,联合国于2015年制定了17项可持续发展目标(SDGs)。可持续发展目标是一项全球计划,旨在帮助各国和人民携手共创更美好的未来。193个联合国成员国都已签署了这些目标。