A Kínai Tudósok Olyan Mesterséges Faanyagot Hoztak Létre, Amely Nem ég El Tűzben - Alternatív Nézet

A Kínai Tudósok Olyan Mesterséges Faanyagot Hoztak Létre, Amely Nem ég El Tűzben - Alternatív Nézet
A Kínai Tudósok Olyan Mesterséges Faanyagot Hoztak Létre, Amely Nem ég El Tűzben - Alternatív Nézet

Videó: A Kínai Tudósok Olyan Mesterséges Faanyagot Hoztak Létre, Amely Nem ég El Tűzben - Alternatív Nézet

Videó: A Kínai Tudósok Olyan Mesterséges Faanyagot Hoztak Létre, Amely Nem ég El Tűzben - Alternatív Nézet
Videó: Az EU kontinenseket kapcsolna össze, hogy a kínai térnyerést ellensúlyozza 2024, Lehet
Anonim

A fa kétségkívül jó épület és dekorációs anyag, de felhasználása sok nem a legkellemesebb pillanattal összekapcsolódik, kezdve a költségekkel és a környezeti károkkal a hatalmas erdőirtás következtében és a magas tűzveszélytől kezdve. Kínai kutatók egy csoportja azonban olyan anyagot készített, amely megoldja a fenti problémákat egyszerre.

A "szintetikus" fa külsőleg és mikroszkopikus szinten hasonlít egy igazi fa rostjaira, hasonló tulajdonságokkal: szilárdság, hőmegtartó képesség stb., De mindemellett ellenáll a magas hőmérsékleteknek és savaknak. A Science Advances szerint a fejlesztésért a Hefei Nemzeti Fizikai Tudományos Laboratórium alkalmazottainak csoportja felel. A fő anyag egy szintetikus polimer, amely egy polimer mátrixon kikristályosodik, és más komponensekkel kötődik, hogy faszerű struktúrát képezzen.

Polimereken alapuló fa előállításának rendje
Polimereken alapuló fa előállításának rendje

Polimereken alapuló fa előállításának rendje.

A szakértők resol- és melamin-formaldehid gyantákat, valamint aromás anyagok keverékét használtak, amelyek 30% -a keményfa és tűlevelű fa. Ugyanakkor a segédkomponensek cseréjével megváltoztathatja a kész anyag színét és egyéb tulajdonságait. "Szintetikus" fa létrehozásához a tudósok a fent említett gyantákat vizes oldatba, kitozánba és ecetsavba helyezték.

"Mesterséges" fa polimer szerkezete
"Mesterséges" fa polimer szerkezete

"Mesterséges" fa polimer szerkezete.

Ezután az elegyet folyékony nitrogéntartalmú réztartályba helyezték, amely lehetővé tette az anyagok számára, hogy mátrixot képezzenek hosszúkás csatornákból. Ezután vákuumban szárítottuk, és az anyagot hagytuk megszilárdulni 200 ° C hőmérsékleten. A kapott anyag tűzállósága, korrozív savak és 45 MPa sűrítés ellen mutattak. Sőt, a víz hatása nem pusztítja el az új anyag szerkezetét, csak enyhén csökkenti annak mechanikai tulajdonságait.

Vladimir Kuznetsov