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鱼粪制成的环保塑料

10.04.2021

纽芬兰纪念大学 (MUN) 的团队负责人 Francesca Kerton 表示,生物塑料可用于与传统聚氨酯几乎相同的用途。

以鱼粪为基础的塑料是环保的。 此外,本发明解决了回收这些食物垃圾的问题。 毕竟,通常被送往垃圾填埋场的鱼头、鱼骨、鱼皮和肠子可以变成无害的、可生物降解的材料。

这种新颖性将取代如今无处不在的聚氨酯:在鞋子、衣服、冰箱、建筑材料等中。同时,聚氨酯是从原油和光气中获得的,它的碳足迹很大,而且会慢慢腐烂。

为了生产这种新材料,研究人员使用了从工业加工留下的鲑鱼块中提取的脂肪。

化学家已经开发出一种将鱼油转化为聚氨酯类聚合物的方法。 首先,他们向脂肪中添加氧气以形成环氧化物。 然后将环氧化物与二氧化碳混合。 所得分子与含氮胺结合,产生一种新材料。

新塑料没有鱼腥味。

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科技、新电子最新动态:

量子纠缠的熵规则的存在已被证明 09.05.2024

量子力学以其神秘的现象和意想不到的发现继续让我们惊叹不已。最近,RIKEN 量子计算中心的 Bartosz Regula 和阿姆斯特丹大学的 Ludovico Lamy 提出了一项新发现,涉及量子纠缠及其与熵的关系。量子纠缠在现代量子信息科学技术中发挥着重要作用。然而,其结构的复杂性使得理解和管理它具有挑战性。轩辕十四和拉米的发现表明,量子纠缠遵循类似于经典系统的熵规则。这一发现开辟了量子信息科学和技术的新视角,加深了我们对量子纠缠及其与热力学联系的理解。研究结果表明纠缠变换具有可逆性,这可以大大简化它们在各种量子技术中的使用。开启新规则 ... >>

迷你空调 Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

夏天是放松和旅行的季节,但炎热的天气往往会让这个时间变得难以忍受的折磨。来认识一下索尼的新产品——Reon Pocket 5 迷你空调,它有望让用户的夏天变得更加舒适。索尼推出了一款独特的设备 - Reon Pocket 5 迷你空调,可在炎热的天气为身体提供凉爽。有了它,用户只需将其戴在脖子上,就能随时随地享受清凉。这款迷你空调配备自动调节运行模式以及温度和湿度传感器。得益于创新技术,Reon Pocket 5 可根据用户的活动和环境条件调整其操作。用户可以使用通过蓝牙连接的专用移动应用程序轻松调节温度。此外,为了方便起见,还提供特别设计的T恤和短裤,可以在上面安装迷你空调。设备可以哦 ... >>

星际飞船的太空能源 08.05.2024

随着新技术的出现和太空计划的发展,在太空生产太阳能变得越来越可行。初创公司 Virtus Solis 的负责人分享了他的愿景,即利用 SpaceX 的 Starship 建造能够为地球供电的轨道发电厂。初创公司 Virtus Solis 推出了一项雄心勃勃的项目,利用 SpaceX 的 Starship 建造轨道发电厂。这个想法可以显着改变太阳能生产领域,使其更容易获得和更便宜。该初创公司计划的核心是降低使用 Starship 将卫星发射到太空的成本。这一技术突破预计将使太空太阳能生产相对于传统能源更具竞争力。 Virtual Solis 计划在轨道上建造大型光伏板,并利用 Starship 运送必要的设备。然而,关键挑战之一 ... >>

制造强大电池的新方法 08.05.2024

随着技术的发展和电子产品的广泛使用,创造高效、安全能源的问题变得越来越紧迫。昆士兰大学的研究人员推出了一种制造高功率锌基电池的新方法,该方法可能会改变能源行业的格局。传统水基充电电池的主要问题之一是电压低,这限制了它们在现代设备中的使用。但由于科学家开发出一种新方法,这一缺点已被成功克服。作为研究的一部分,科学家们转向了一种特殊的有机化合物——儿茶酚。事实证明,它是一个可以提高电池稳定性并提高其效率的重要组件。这种方法使得锌离子电池的电压显着提高,使其更具竞争力。据科学家称,这种电池有几个优点。他们有b ... >>

温啤酒的酒精含量 07.05.2024

啤酒作为最常见的酒精饮料之一,有其独特的味道,会根据饮用温度的不同而发生变化。国际科学家团队的一项新研究发现,啤酒温度对酒精味觉有显着影响。由材料科学家雷江领导的这项研究发现,在不同温度下,乙醇和水分子形成不同类型的簇,从而影响酒精味道的感知。在低温下,会形成更多的金字塔状簇,从而降低“乙醇”味道的刺激性,使饮料的酒精味更淡。相反,随着温度升高,簇变得更加链状,导致酒精味更明显。这解释了为什么某些酒精饮料(例如白酒)的味道会根据温度而变化。获得的数据为饮料制造商开辟了新的前景, ... >>

来自档案馆的随机新闻

海藻造云 01.08.2015

云几乎从未在世界海洋的南极水域消散,事实证明,其原因在于浮游植物 - 当地的微观藻类实际上会产生云,将气溶胶颗粒释放到大气中。 通常,当他们谈论气溶胶时,他们指的是由于人类活动而获得的那些(工厂烟囱的烟雾等)。 烟灰颗粒充当一种“种子”,水蒸气在其周围凝结——这就是获得结合成云的液滴的方式。

但这样的冷凝点也可能有完全自然的来源:含有有机物质和海盐的最小水滴,或作为某些生物体废物的硫酸盐和铵盐。 海洋及其居民是“天然气溶胶”的来源这一事实早已被人们津津乐道,但迄今为止,很少有人尝试量化海洋生态系统对云形成的贡献。 这就是华盛顿大学的 Dennis Hartmann 以及来自利兹大学、太平洋西北国家实验室和洛斯阿拉莫斯国家实验室的同事试图做的事情。

这项工作使用了来自 NASA 卫星的数据,这使得估计南纬 35° 到 55° 之间的云密度成为可能。 云的状态与叶绿素a的浓度进行了比较,叶绿素a通常作为海洋生物活动的标志。 在《科学进展》的一篇文章中,作者写道,云和叶绿素水平之间的关系是明确的:光合色素越多(即藻类越多),天气就越多云。

海洋中的生命使云水滴的数量每年增加 60%; 效果在夏天最为明显。 地球上方低处的云层反射阳光,它们下方的行星表面会变冷。 (热量的“锁定”和温室效应是由其他高层云引起的。)在夏天,太阳辐射水平增加,同时,正如所说,浮游植物的浓度增加 -据研究人员称,藻类活动导致反射的太阳辐射量每平方米增加 10 瓦。 这与北半球发生的情况相当,除了在北部由于大气工业污染而发生额外的“云反射”。

微观藻类如何增加浑浊度? 第一种方式:释放气态二甲基硫醚,在大气中变成硫酸残留物——硫酸盐,进而很好地冷凝水蒸气。 第二种方式:由于从水中脱落的最小气泡表面的有机残留物上升到空气中。 这种带有有机添加剂的气泡也可以作为云滴的凝结中心。 奇怪的是,海洋上空从 35° 到 45° 的云主要是由于二甲基硫醚的形成,而从 45° 到 55° 的云主要是由于浮游植物的有机物。

因此,关于海洋生态系统活跃的气候活动的假设得到了证实——微小的藻类真的可以造云。 我们倾向于认为只有人类才能强大到足以对气候产生重大影响,但正如我们所见,目前的情况可能更加复杂。 (不仅是因为浮游植物——在这里我们还可以回忆起哥廷根大学员工的工作,该工作于去年在 Angewandte Chemie 上发表:它描述了普通针叶树如何借助树脂中所含的物质帮助形成云。)建立气候模型,试图评估我们对地球天气的影响,我们还必须考虑到形成云的气溶胶的自然生产者的贡献。

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