#高分子材料周報#大顯神通的木纖維素
高分子材料一周縱覽第015期
20160330—20160405
高分子一周快訊:在高分子的世界中,每天都發生著許多不可思議的奇跡,下面就讓我們來看看這周又有哪些新發現:在未來,木纖維素將會大顯神通;科學家利用聚合物開發出人造分子;聚合物凈化對太陽能電池效率存在影響;新型聚合物膠束協助治療腫瘤;能自發形成碳納米管結構的聚合物誕生;協助細胞生長的纖維將改善醫療環境;含生物質的熱塑性高分子材料帶來機遇;源于廢羊毛的高價值蛋白質將應用到醫療美容市場。
1、大顯神通的木纖維素
Wood windows? Swedes develop transparent wood material for buildings and solar cells
在未來,窗戶和太陽能面板可以由最便宜的建筑材料,即木纖維素制得。近日,瑞典皇家理工學院的科學家們開發出了一種能夠大規模生產的木質材料,這種木質纖維素材料通過納米級剪裁之后具有了光學透明的特性,是一種非常適合于制造太陽能電池面板的材料,并且這種材料價格低廉,對環境也沒有危害,是一種非常理想的建筑材料。
相關論文發表在Biomacromolecules上。
2、科學家開發出人造分子
Scientists developed artificial molecules
近日,蘇黎世聯邦理工大學和IBM的科學家們開發出了一種新技術,即將復雜結構的微小分子連接在一起,制造化合物微球。研究人員使用聚合物或二氧化硅作為構建微小球體的原材料,每個微球的直徑大約為一微米并且每個微球都具有不同的物理性質。在未來,科學家們可以利用這種技術來研究蛋白質的折疊結構甚至組裝塑料或其他材料。
相關論文發表在Science Advances上。
3、聚合物凈化對太陽能電池效率的影響
The influence of polymer purification on the efficiency of poly(3-hexylthiophene):fullerene organic solar cells
研究人員從二元共混的聚3-己基噻吩和富勒烯形成的混合體系出發,研究不同聚合物凈化程度對太陽能電池的光伏性能的影響。研究人員利用選擇性的索氏提取法和金屬清除劑來去除殘余單體等雜質,并使用苯基-C61-丁酸甲酯 (PC60BM) 作為電子受體,最終觀察到太陽能電池的平均轉換效率相比不采取凈化措施而言從 2.3%升至4.8%。
近日,科學家們利用協同效應提出了一種治療腫瘤的新方法。在此研究中,科學家利用N-琥珀酰殼聚糖–多聚賴氨酸–軟脂酸的聚合物和阿霉素以及siRNA來制備一種 P-糖蛋白(一種膠束)。這種膠束的體外抗腫瘤療效十分顯著,尤其是 在HepG2/ADM細胞中,抑制腫瘤生長的效果更加明顯。
5、能自發形成碳納米管結構的聚合物
Nature-Inspired Nanotubes Precisely Assemble Themselves
近日,來自伯克利實驗室的研究人員發現了一種奇特的聚合物,當把這種聚合物放入水中,它能夠自發地形成中空的碳納米管結構。更重要的是,這種管狀結構的直徑是可以調整的,這取決于聚合物分子鏈的長度。而這種聚合物的發現又開啟了一個全新的領域,在未來可以利用這種聚合物以非常精確的方式創建復雜的納米結構。
6、協助細胞生長的纖維
Fibers with gills help cells grow
近日,研究人員發現一種具有“鰓”的聚合物纖維,類似于蘑菇傘帽的底部,可以改善組織工程的操作工藝,使細胞更好地獲得營養。而這種新型纖維是使用傳統的熔融紡絲技術合成的。研究人員發現,當取自人體脂肪沉積帶的干細胞在支架上培養時,利用這種聚合物協助生長的細胞要比在傳統PLA纖維條件下培養的細胞表現出更高的增值和分化水平。
7、含生物質的熱塑性高分子材料
Renewable and improved thermoplastics
近日,美國能源部橡樹嶺國家實驗室的研究小組開發出一種可塑性的熱塑性聚合物,這種高分子中含有50%的可再生生物質。并且這種熱塑性聚合物可以取代目前許多消費產品制造中所使用的聚合物,如汽車保險杠、廚房用具,甚至樂高積木等。這項研究將導致更清潔和更便宜的原材料的出現,并減少對傳統的聚合物所需的石油化工產品的需求。
8、源于廢羊毛的高價值蛋白質
Recycling waste wool a step closer
來自弗林德斯大學的研究人員已經開發出能夠溶解廢棄羊毛和有害羊毛產品,并產生一種叫做角蛋白與各種潛在應用價值的蛋白質的清潔技術。基于這種新技術,科學家已經研究出如何使用無毒、可生物降解的化學過程將角蛋白從羊毛纖維中提取出來并應用到化妝品和醫療市場的手段。
本期周報由材料人高分子材料學習小組Andy編寫整理。
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