Иронично-паразитический канал о науке
Исследования показывают, что многоразовые бутылки из мягкого пластика выделяют в водопроводную воду несколько сотен различных химических веществ.Современный мир опасен и полон ужасов. О многих трубят из каждого утюга, например, про нападение Россией на Украину (Теперь уже завтра?), про сотни тысяч заболевших Омикроном каждый день, или про то, как дедушка подсыпал допинг 15-летней фигуристке. Но есть опасность, которая касается каждого из нас: и 50-летнего эксперта по геополитике и фигурному катанию из соседнего подъезда Петровича, покупающего баклашку «Охота. Крепкое», и ЗОЖников, набирающих воду для похода в спортзал. Это пластиковые бутылки! Вы когда-нибудь испытывали странный вкус воды после того, как она некоторое время находилась в многоразовой пластиковой бутылке? Похоже, для этого есть веская, но тревожная причина. Два химика из Копенгагенского университета изучили, какие химические вещества выделяются в воду из популярных многоразовых бутылок. Были протестированы три типа бутылок для питья – их покупали в датских магазинах. Две бутылки были изготовлены из биоразлагаемого пластика. Использовались как новые, так и бывшие уже в употреблении бутылки. В своих исследованиях химики имитировали то, как многие люди обычно используют пластиковые бутылки из-под напитков. Например, люди часто пьют воду, которая простояла в бутылках несколько часов. Исследователи оставляли обычную водопроводную воду (как раз на картинке одна из авторов исследования наполняет бутылки) как в новых, так и в использованных питьевых бутылках на 24 часа. Кроме этого исследовалась вода из бутылок, которые были после мойки в посудомоечной машине, а также после того, как бутылки были тщательно промыты (пять раз) водопроводной водой после посудомоечной машины. Исследователи провели так называемый нецелевой скрининг (NTS) с использованием жидкостного хроматографа и масс-спектрометра. Учёные обнаружили более 400 различных веществ в воде из пластиковых бутылок и более 3500 веществ, полученных из воды из бутылок, которые мылись в посудомойке — по видимому эти вещества связаны со средством для мытья посуды. Большая часть из этих веществ ещё предстоит идентифицировать. Но даже из идентифицированных химических веществ токсичность не менее 70 % остается неизвестной. При этом, что после новых пластиковых бутылок, что после старых, что после стеклянных из посудомойки, эти вещества обнаруживаются. Однако, если вы ополаскиваете бутылки, вымытые в посудомоечной машине, прежде чем добавлять воду из-под крана, то стеклянные бутылки в основном хороши, а пластиковые – все ещё так себе. Возможно, что обнаруженные вредные вещества связаны с моющим средством для посудомоечной машины, но, возможно, что сама пластиковая посуда при воздействии горячей воды приводит к образованию этих нехороших веществ. Исследователи пока не знают. Так что помни, пока датчане в ужасе от датской водопроводной воды в пластиковых бутылках, мы с Петровичем можем с облегчением выдохнуть. Во-первых, Петрович никогда в жизни не видел посудомоечной машины, а во-вторых, только последний дегенерат или алкаш будет пить воду из нашего водопровода. Но если он на это и решится, то учитывая качество нашей воды, какие-то соединения из пластика будут самым меньшим злом из того, что ждёт его организм. Инфа отсюда. #химия
Получен новый двухмерный полимер, который прочнее стали.
Где тонко, там и рвётся! – утверждает народная мудрость. Особенно это касается полимерных материалов. Но химики из Массачусетского технологического института готовы с этим поспорить.
Полимеры, к которым относятся все пластмассы, состоят из цепочек строительных блоков, называемых мономерами. Эти цепочки растут за счёт присоединения новых молекулы по краям мономеров. Уже после формирования полимеры с помощью литья под давлением могут быть преобразованы в трехмерные объекты, такие как пластиковая полторашка пива.
И уже довольно давно умами учёных-полимерщиков владеет идея вырастить полимеры в виде тонких листов, которые были бы и лёгкими, и чрезвычайно прочными материалами. Однако это оказалось не так просто. Одной из причин было то, что обязательно найдутся какие-то молекулы мономеров, которые при синтезе будут расти вверх или вниз из плоскости листа, и материал начнёт расширяться в трёх измерениях. А значит двухмерная плоская структура будет потеряна.
Но в новом исследовании американские исследователи придумали процесс полимеризации в растворе, который позволяет им создавать двухмерный лист, называемый 2D полиарамидом (2DPA-1). В качестве мономерных строительных блоков они используют соединение под названием меламин, которое содержит кольцо из атомов углерода и азота. При правильных условиях эти мономеры могут расти в двух измерениях, образуя плоские диски. Эти диски укладываются друг на друга и скреплены водородными связями между собой. Дальше их сушат, размельчают, растворяют в растворителе и с помощью центробежной силы получают наноразмерные плёнки на подложке.
Изучение этих плёнок показало, что модуль упругости нового материала — показатель силы, необходимой для деформации материала, — в четыре-шесть раз выше, чем у пуленепробиваемого стекла. Кроме этого, предел текучести 2DPA-1, или сила, необходимая для разрушения материала, в два раза выше, чем у стали, хотя материал имеет лишь одну шестую её плотности.
Еще одной особенностью 2DPA-1 является его газонепроницаемость. В то время как другие полимеры состоят из скрученных полимерных цепочек с промежутками, через которые просачиваются газы, новый материал состоит из мономеров, которые соединяются вместе, как ЛЕГО, и молекулы газов не могут проскочить между ними.
Это позволит создавать ультратонкие покрытия, которые могут полностью предотвратить проникновение воды или газов – такие материалы можно будет использовать в качестве лёгкого и прочного покрытия для автомобильных деталей или сотовых телефонов, как показано на картинке.
Так что помни, гомогенная 2D необратимая поликонденсация приводит к ковалентно связанному 2D полимерному материалу, который является химически стабильным и легко перерабатываемым, а значит у наших любимых телефончиков есть шанс на получение нового тонкого и прочного полимерного покрытия!
Инфа отсюда.
#химияНовый искусственный лист потребляет меньше энергии, чем лампочка, а улавливать в сто раз больше углерода, чем существующие системы.
В воздухе много всего интересного. Кроме кислорода, азота, пыли и вирусов, там есть углекислый газ СО₂, который с одной стороны, как бы вредный парниковый газ, а с другой стороны его можно использовать в качестве топлива и для производства других полезных материалов. Вот инженеры из Университета Иллинойса в Чикаго и создали искусственный лист, который может улавливать углекислый газ в 100 раз лучше, чем существующие системы.
Схема работы нового искусственного листа по улавливанию углекислого газа на картинке. У него две стороны – сухая и влажная. На сухой стороне органический растворитель соединяется с углекислом газом из воздуха, что приводит к получению бикарбоната или пищевой соды на мембране. По мере образования бикарбоната, его отрицательно заряженные ионы мигрируют через мембрану и растворяются в жидком растворе до концентрированного СО₂. Для ускорения переноса бикарбоната через мембрану используется электрический ток. Затем концентрированный углекислый газ можно высвободить и использовать в качестве топлива или для других целей. Атомы углерода на картинке показаны красным цветом, кислорода — синим, а водорода — белым.
Когда учёные протестировали систему, которая достаточно компактная – поместилась в рюкзаке, оказалось, что она поглощает углекислый газ в 100 раз лучше, чем другие системы. При этом такому искусственному листу требовалось всего 0,4 кДж/час электроэнергии, что меньше, чем количество энергии, потребляемое светодиодной лампочкой мощностью 1 Вт. Инженеры рассчитали стоимость получения углекислого газа и она составила 145 долларов за тонну.
Систему можно масштабировать – небольшой модуль размером с домашний увлажнитель может удалять более 1 кг СО₂ в день, а четыре промышленных электродиализных стеллажа могут улавливать более 300 кг СО₂ в час из дыма, например, угольных электростанций.
Так что помни, чистый воздух пока ещё дорог, поэтому сокращать выбросы по-прежнему дешевле, чем улавливать их. Но если при этом можно получить пару кило концентрированного СО₂, то это поможет скрасить грусть и принести немного радости.
Инфа отсюда.
#химияВ 2019 году устойчивость к антибиотикам убила людей больше, чем малярия или СПИД.
Нет ничего увлекательнее в 2022 году, чем наблюдать непримиримую борьбу между вакцинированными и невакцинированными: вакцинированные ждут, когда невакцинированные умрут, а невакцинированные ждут, когда умрут вакцинированные. Это зрелище, безусловно, увлекательное, однако американские учёные напоминают, что кроме ковида есть опасности, как минимум не меньше. И это устойчивость к антибиотикам.
Бактерии, устойчивые к антибиотикам, считаются одной из самых больших угроз, стоящих перед современной медициной – на картинке, как раз, устойчивые к антибиотикам бактерии шигеллы. Чрезмерное использование антибиотиков по любому чиху привело к тому, что резистентность к ним стала широко распространённой. А это привело к тому, что такие распространенные инфекции, как, например, сепсис или пневмония, стало лечить гораздо труднее.
Вот исследователи из Вашингтонского университета в Сиэтле решили оценить, сколько людей умерло в 2019 году от бактериальных инфекций, которые ранее можно было бы лечить, если бы не устойчивость к противомикробным препаратам.
Модель, разработанная учёными, основывалась на медицинских картах 471 миллиона человек с устойчивыми к антибиотикам инфекциями из 204 стран. Исследователи обнаружили, что около 1,3 миллиона смертей во всем мире могут быть напрямую связаны с устойчивость к противомикробным препаратам. Они также обнаружили, что ещё 3,65 миллиона смертей были связаны с заболеваниями, показывающими ту или иную форму резистивности.
Если обе группы объединить, то это сделает устойчивость к антибиотикам третьей причиной смерти в мире в 2019 году после ишемических сердечных приступов и инсультов. Даже по более консервативной оценке, противомикробная резистивность убила в том году людей больше, чем СПИД, унесший жизни 680 000 человек, и малярия, унесшая жизни 627 000 человек.
Так что помни, когда в следующий раз ты сам себе пропишешь и начнёшь принимать антибиотики – ты, возможно, помогаешь бактериям обогнать инфаркты и инсульты на пьедестале причин человеческой смертности.
Инфа отсюда.
#мед