15 апреля 2025
14:32
Выявлен механизм, защищающий твердые опухоли от CAR-T иммунотерапии
13:53
Создается программа на основе ИИ для прогнозирования рака простаты
13:35
Более 400 экспертов обсудят роль ИИ в развитии транспортной отрасли на TRANS AI 2025
11:31
В МЭИ разработали систему промышленного электрообогрева нового поколения
10:41
В Калининграде форум молодых исследователей собрал 500 участников
10:40
Создан дешевый композитный термоэлектрик на базе минерала скуттерудита
10:10
В Челябинске разработали устройство, защищающее газопровод от ветра
09:04
ТюмГУ запустил интенсив по внедрению ИИ для работников образования, науки и бизнеса
09:03
Создан новый материал для сверхбыстрых оптических чипов
08:56
Создан тест для проверки работы ИИ, прогнозирующего рецидив рака
06:24
Воду зимней Оби впервые изучили для оценки глобального речного стока
05:20
Нервы научились восстанавливать биосовместимыми трубчатыми структурами
02:01
В Сибири изготовят лазерную систему для оптики космических аппаратов Китая
01:19
На Дальнем Востоке подо льдом Бурейского водохранилища открыли "метановую бомбу"
14 апреля 2025
15:16
Опыты на БАК помогли проверить теории формирования тяжелых частиц антиматерии
13:51
Разработан новый класс гибридных люминофоров на базе квантовых точек
12:54
В Канаде обнаружили следы бронированных динозавров-анкилозавров
11:16
В РФ создают прибор для контроля температуры при микроволновой абляции опухоли
11:01
Раскрыты резкие перемены в характере движения Трансарктического течения
09:39
Выявлены вырабатываемые микрофлорой молекулы, влияющие на развитие аутизма
09:12
Создана импортозамещающая система контроля монтажа пластиковых окон
08:48
Доказано существование устойчивого хаоса в сложных системах
08:42
На Земле спрогнозировали магнитные бури 16 апреля
07:24
Разработаны наноматериалы с палладием и углеродом
05:28
Структуру асфальтенов научились исследовать звуком
04:43
Найден способ улучшить рост птицы даже при ограниченном питании
11 апреля 2025
22:07
Астроном сообщила, что Луна в выходные не будет розовой
16:27
Создана нейросеть для определения углерода в морях и океанах
15:55
Лидерский проект АСИ Vitappio ускоряет оценку риска развития кардиозаболеваний
14:39
Расчеты физиков РФ и КНР помогут создать новые нанофотонные и оптические устройства
13:34
В МЭИ разработали эффективный торфяной поглотитель нефтепродуктов
12:30
Впервые зафиксированы повторяющиеся вспышки от пробудившейся черной дыры
11:57
Создан выявляющий ранние стадии болезни Паркинсона РНК-тест
11:51
РАН: популяризация науки среди школьников приобрела стратегическое значение
11:40
Предложена новая интерпретация уравнения Шредингера
11:22
Разработан метод быстрого "сжатия" аналогов ChatGPT
09:21
В УрФУ появится вторая астрономическая установка
09:03
Ростех поставит более 50 двигателей для ракет-носителей "Союз" в 2025 году
08:51
В Сеченовском университете открылся научно-технологический парк биомедицины
Все новости

В ТПУ создали мембраны для химпрома и биомедицины из отходов 3D-печати

Полученные образцы показали биосовместимость и химическую стабильность в агрессивных кислотных и щелочных условиях
Error loading media: File could not be played
 
00:0000:0000:00
00:00

ТОМСК, 19 сентября. /ТАСС/. Образцы полимерных мембран, созданные учеными Томского политехнического университета (ТПУ), показали высокую химическую стабильность и биосовместимость. Их можно использовать в химпроме, биомедицине и в качестве фильтров, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Переработка отходов 3D-печати в полезное сырье и продукты - очень популярное и перспективное направление. Однако, как нам известно, ПЭКК-пластик в подобных проектах и исследованиях ранее не использовался. Мы предложили изготавливать из отходов ПЭКК полимерные мембраны методом электроформования. Подобные мембраны широко применяются в таких областях, как биомедицинская инженерия, технологии фильтрации, мягкая робототехника, биосенсоры", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта, научного сотрудника Центра аддитивных технологий общего доступа ПИШ ТПУ Семена Горенинского.

Конструкционный пластик (полиэфиркетонкетона, ПЭКК) - высокоэффективный полимер, обладающий прочностными характеристиками, близкими к металлам, высокой температурой плавления и химической стабильностью. Благодаря этим свойствам ПЭКК-пластик активно используют для изготовления различных деталей машин, имплантатов и конструкций тканевой инженерии. Также эта группа полимеров очень перспективна для применения в нанофильтрации. Однако эти же характеристики - высокая термическая и химическая стабильность - влияют на сложность переработки отходов процесса 3D-печати ПЭКК-пластика.

Поясняется, что электроформование (или электропрядение, электроспиннинг) - уникальная технология, основанная на формировании полимерных волокон из раствора под действием приложенного электрического поля. При этом, по словам ученых, на сегодняшний день информация об оптимальных режимах электроформования для изготовления ПЭКК-мембран ограничена.

"Проведенные исследования показали, что полученные нами мембраны из отходов 3D-печати ПЭКК-пластиком являются биосовместимыми и химически стабильными в агрессивных кислотных и щелочных условиях. Кроме того, механические свойства мембран делают их конкурентноспособными с прочими материалами, используемыми для фильтрации. Таким образом, изготовление ПЭКК-мембран методом электроформования является эффективным методом переработки отходов 3D-печати в материалы, обладающие высоким потенциалом для применения в промышленных и биомедицинских приложениях", - приводятся слова Горенинского.

Исследование проходило при поддержке нацпроекта "Наука" и гранта Российского научного фонда. Результаты исследования опубликованы в журнале Polymer.