日本の化学者が普通のプラスチックを作る方法を発見 日々増え続けるプラスチック廃棄物の量を減らす希望として「自己修復」がある。
現在、世界には 3 億 5,000 万トンを超えるプラスチック廃棄物が存在し、その 91% はリサイクル不可能なプラスチック廃棄物です。 そして、産業の継続的な生産により、プラスチック廃棄物の量の増加にも貢献します。
これにより、高分子化学者であり化学教授となった相田卓三が誕生しました。 東大が打開策を模索 「自ら修復するプラスチック」を作る方法を見つけるまで
このタイプのプラスチックは、割れたり損傷したりしないだけでなく、携帯電話、自動車、その他の製品にも適用できます。 プラスチック廃棄物の量の削減にも役立ちます。
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まず、一般的にプラスチックは絡み合った分子鎖で構成されていることを理解する必要があります。 そして、プラスチックが分解されると分子結合が溶解します。 壊れた分子結合は高温で融合することによってのみ修復できます。
しかし、新しく開発されたプラスチックは、「分割」として知られるメカニズムを通じて、壊れた分子鎖を修復することができます。 自己修復プラスチックの動作原理「水素結合」は、通常のプラスチックにある物質を加えると特殊なプラスチックが形成されます。
損傷が生じた場合 このタイプのプラスチックは加熱する必要があります。 モノマー分子(プラスチックに合成されたポリマーサブユニット)を分解して新しいプラスチックを形成しますが、再構築されたプラスチックの強度は元のプラスチックの質感と同じではありません。
当初、チームはプラスチックを燃やし、エアコンなしで室温に放置したところ、プラスチックが自然に修復することがわかりました。 しかし、同じ状態に戻るには1時間以上かかります。
研究チームによると、肉眼では見えないプラスチックの傷も治癒する可能性があるという。
科学者たちは、この技術により、使用される成分の量が異なる場合に、異なる特性を持つ自己修復プラスチックが生成されると期待しています。
今ではこのプラスチックは日常生活では使用されていませんが。 まだ実験段階のため、将来的にはスマートフォンの画面、メガネのフレーム、家電、家具、飛行機、自動車など、日常生活のさまざまなものに応用される可能性があります。
会田氏は「このアプローチはプラスチックの持続可能な発展につながる。 廃棄したりリサイクルしたりする必要はありません。
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写真提供:相田卓三
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