Как сохраняется структура шелка
Уникальные свойства связаны с внутренней организацией шелка. Его молекулярная структура сочетает упорядоченные кристаллические участки и аморфные, менее структурированные зоны. Именно это сочетание обеспечивает одновременно прочность и гибкость.
Чунмэй Ли соавтор исследования отмечает:
«Для такого гибкого материала он удивительно прочный. Благодаря обработке мы можем превзойти возможности многих других биоматериалов».
Процесс получения нового материала основан не на растворении шелка, как в прежних подходах, а на его физическом уплотнении. Волокна нагревают примерно до 125–215°C и подвергают давлению 1900–9800 атмосфер. Вода удаляется, а структура сплавляется в единый лист, при этом ключевые кристаллические элементы сохраняются.
Более экологичный способ переработки
Дополнительная цель работы — снижение текстильных отходов. В отличие от традиционных методов, где шелк растворяют в химических реагентах и превращают в порошок, здесь используется значительно более мягкий подход.
Эмилиано Билотти из Имперского колледжа Лондона объясняет:
«Замечательные свойства шелка обусловлены его иерархической микроструктурой. Мы хотели сохранить как можно больше первозданных волокон».
Ученые также подчеркивают, что процесс может быть технологически простым: достаточно кипячения для удаления серицина — природного белка, склеивающего волокна, после чего материал прессуется в листы.
Перспективы применения
Сейчас команда оценивает возможность масштабирования технологии и интеграции материала в датчики, оптические элементы и телекоммуникационные компоненты. Параллельно проводится анализ жизненного цикла, чтобы оценить реальную экологическую эффективность подхода.
Если технология подтвердит масштабируемость, переработанный шелк может найти применение в 6G-устройствах, легких конструкционных элементах, упаковке и биомедицинских имплантатах.
Радиоинженеры разработали бумажную антенну для 5G
Физики научились запутывать фотоны в четырех измерениях
Подписывайтесь и читайте «Науку» в MAX