«Живой пластик» исчезает за шесть дней: ученые создали материал без микропластика
Исследователи из США и Китая разработали новый тип так называемого «живого пластика», который после специальной активации полностью разлагается всего за шесть дней, не оставляя микропластика.
В отличие от традиционных биоразлагаемых материалов, внутри нового полимера находятся генетически модифицированные бактерии, которые запускают процесс саморазрушения только по команде, пишет Techno.nv.
Суть коротко
· Ученые создали «живой пластик» со встроенными бактериями Bacillus subtilis.
· После активации материал полностью разлагается за шесть дней.
· Новый пластик не образует микропластик и распадается на безопасные соединения.
· Технология может стать альтернативой традиционным биоразлагаемым пластикам.
· Пока разработка находится на стадии лабораторных испытаний.
Как устроен «живой пластик»
Основой новой технологии стали бактерии Bacillus subtilis, помещенные внутрь полимерной структуры в состоянии покоя.
Пока материал используется по назначению, микроорганизмы остаются неактивными и никак не влияют на его свойства. Однако после специальной активации бактерии начинают синтезировать ферменты, которые быстро разрушают полимерную матрицу.
В результате пластик полностью распадается всего за несколько дней, не превращаясь в микропластик — одну из главных экологических проблем современных полимеров.
Почему это отличается от обычного биоразлагаемого пластика
Большинство современных биоразлагаемых пластиков требуют специальных условий — высокой температуры, влажности и работы промышленных компостных комплексов. В естественной среде многие из них разлагаются значительно медленнее или лишь распадаются на мелкие частицы.
Новая технология использует иной принцип: микроорганизмы находятся внутри самого материала и начинают разрушать его только после получения соответствующего сигнала. Благодаря этому разработчики рассчитывают избежать образования стойкого микропластика.
Где технология может применяться
По мнению авторов исследования, подобные материалы могут использоваться прежде всего для изделий с коротким сроком службы:
· упаковки;
· одноразовой посуды;
· медицинских материалов;
· сельскохозяйственных пленок.
После завершения эксплуатации такие изделия смогут быстро разлагаться без накопления пластиковых отходов в окружающей среде. При этом ученые подчеркивают, что технология пока проходит лабораторную проверку и до промышленного внедрения предстоит решить вопросы масштабирования производства и стоимости материала.
Что это означает для Казахстана
Проблема пластиковых отходов становится все более актуальной и для Казахстана, где значительная часть упаковки по-прежнему производится из традиционных полимеров.
Ранее Hunn.kz уже рассказывал о законодательном закреплении в Казахстане технологии энергетической утилизации твёрдых отходов. А так же разработке австралийских ученых, которым удалось превращать пластиковые отходы в водород с помощью солнечного света. Эта технология решает проблему уже накопленного пластика, тогда как новый «живой пластик» предлагает другой подход — создавать материалы, которые изначально запрограммированы на безопасное разложение после окончания срока службы.
Обе разработки показывают, что мировая наука постепенно переходит от борьбы с последствиями пластикового загрязнения к созданию принципиально новых материалов и технологий обращения с отходами.
Авторский вывод
Пластик стал одним из символов современной цивилизации, но одновременно — одной из самых сложных экологических проблем. Новый «живой пластик» интересен тем, что меняет саму философию производства: вместо материалов, которые приходится перерабатывать десятилетиями, ученые предлагают создавать изделия с заранее заложенным механизмом безопасного самоуничтожения. Если технология выйдет за пределы лаборатории, она может стать одним из наиболее перспективных направлений развития полимерной промышленности.
Comments ()