НОВЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ БИОПОЛИМЕРОВ СПОСОБЕН ВЫТЯГИВАТЬ НАНОПЛАСТИК ИЗ ВОДЫ БЛАГОДАРЯ ЭФФЕКТУ ЛАП ГЕККОНА


Концептуальная визуализация биомиметического материала с открытой волокнистой структурой, предназначенного для извлечения нанопластика из воды. Изображение создано в ИИ для иллюстрации механизма, описанного в исследовании.

Каркас микроочистителей состоит из альгината (полисахарида из бурых водорослей) и хитозана, добываемого из панцирей ракообразных. Чередование циклов замораживания и оттаивания при температуре -20 °C формирует жесткое ядро с сотовой структурой. Внешний слой образуют мягкие дендритные коллоиды с высокой плотностью нановолокон.

Механизм захвата работает на двух уровнях. Крупные фрагменты полимеров физически застревают в ячейках сетки. Нанопластик прилипает к волокнам за счет электростатического взаимодействия и сил Ван-дер-Ваальса. Механизм контактного расщепления работает по принципу лап геккона, обеспечивая удержание частиц даже в соленой воде (при концентрации NaCl свыше 3,5%).

Природные аналоги удержания мусора (A), концепция биополимерной сети (B) и лабораторная демонстрация захвата микропластика (C).

Автор: H. Hong et al. / Sci. Adv. (CC BY 4.0) Источник: www.science.org

 

Лабораторные тесты показали эффективность очистки выше 90% для частиц полистирола, полиэтилена и полипропилена. Финальным этапом стала фильтрация жидкости с гетерогенным мусором, собранным на гавайском пляже Камило. Биополимерная сеть массой 5 миллиграммов захватила 11 миллиграммов пластикового осадка за 10 минут, достигнув эффективности извлечения в 92%.

Источник новости и иллюстрации: https://www.ixbt.com/...