眾所周知,不能被降解的塑料是一種常見的環境污染來源。更糟糕的是,這些我們稱之為單體的塑料的構件,來自不能再生的遠古的原油。 感謝在生產過程中使用的酶和催化劑,它們使得這種情況開始發生改變。未來極有可能將諸如沼氣等可再生能源轉化為制造塑料和合成橡膠的主要構件。由于保存了化石原料,這些材料將變得可持續,但這只是解決了部分問題。除非它們也能夠被生物降解,否則,對于環境來說它們仍然是一個問題。塑料復合材料是由不同纖維構成的更加堅固或有彈性的塑料。舉個例子,你在聚合物中鑲嵌一些碳纖維來增加強度,可以制造出一種用于現代節能型交通工具的輕質材料。這類纖維增強塑料(fibre-reinforced plastics)的使用正在快速發展,特別是在航空航天工業(波音787和空客A360都有50%的復合材料)。如果不是由于成本過高,這些材料將被用于所有的運輸工具。 新出現的納米復合材料,用微粒子代替了其他包括了石墨烯在內的物質來加強塑料。這種新材料用途潛力無窮,從風力渦輪葉片上輕量傳感器到電量更足的電池,再到植入人體的用于加速骨折恢復的支架。如果我們成功地將納米復合材料在嚴密控制的工作條件下加工生產,將是令人心潮澎湃的一件事情。如果我們觀察自然材料例如木材的結構,你會發現它們驚人得復雜。相比之下,我們現有的復合材料和納米材料是那么得不成熟。
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