Обложка канала

ИОНХ РАН. Химия в России и за рубежом

Новости химической науки, информация о научных исследованиях, публикациях, конференциях и грантах от ведущего химического института РФ.

ИОНХ РАН. Химия в России и за рубежом

3 года назад
Открыть в
Самовосстанавливающиеся волокна из грибов Ученые из Университета Ёнсе (Корея, Сеул) получили волокна из грибов Agaricus bisporus (шампиньон двуспоровый), которые полностью восстанавливали свои свойства после механического повреждения. Исследователям удалось раскрутить сушеные грибы в длинные нити, из которых изготавливали текстильные волокна, состоящие в основном из хитина и глюкана. Разрезанные или поврежденные волокна самостоятельно восстанавливались за 30 секунд при действии небольшого количества (<10 мкл) воды, возвращаясь к своей первоначальной форме и приобретая исходную прочность. Другие растворители, такие как этанол или ацетон, не приводили к самовосстановлению. Ткани, полученные из таких волокон, обладают еще более впечатляющими регенеративными свойствами и рекомендуются для получения устойчивого текстиля. Простой способ приготовления волокон позволяет масштабировать технологический процесс их получения для промышленного производства. Результаты работы опубликованы в журнале ACS Sustainable Chemistry and Engineering. Jaewon Lee, Yaewon Park, Self-Healing Properties of Fibers Constructed from Mushroom-Derived Chitinous Polymers, ACS Sustainable Chem. Eng. 2023, 11, 7, 2959–2967. DOI: 10.1021/acssuschemeng.2c06459. pubs.acs.org/doi/10.….2c06459 #науказарубежом
Self-Healing Properties of Fibers Constructed from Mushroom-Derived Chitinous Polymers

Chitinous polymers were extracted from common Agaricus bisporus mushrooms through simple processes, which are successfully formed into continuous fibers with a custom-built laboratory-scale fiber spinning setup. The spun fibers are composed of numerous chitin fibrils embedded within the glucan matrix, and their fiber diameters are controlled by the needle gauges. All the mushroom chitin fibers exhibited self-healing properties upon exposure to a small amount (<10 μL) of water within 30 s. The macroscopically damaged mushroom chitin fibers with a microblade can repair their original shape and tensile properties effectively, as evidenced by high self-healing efficiency for the tensile strength (up to 119%) and breaking strain (up to 132%). Interestingly, no solvents, such as ethanol or acetone, other than water induced the self-healing. This indicates that swelling and deswelling of mushroom chitin fibers may have led to the intermeshing of chitin fibrils and glucan across the damaged fiber interfaces, resulting…

ACS Publications