Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Захватывающая аркада-лабиринт по мотивам культовой игры восьмидесятых. Управляйте желтым человечком, ешьте кексы и постарайтесь не попадаться на глаза призракам.

Пикман

Аркады, На ловкость, 2D

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • SergeyKorsun SergeyKorsun 12 постов
  • SupportHuaport SupportHuaport 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня

Отходы + Ученые

С этим тегом используют

Экология Мусор Переработка мусора Переработка Пластик Раздельный сбор мусора Свалка Наука Исследования Научпоп Биология Познавательно YouTube Все
8 постов сначала свежее
10
musorabolshenet
musorabolshenet
4 месяца назад
Серия Экофакты

Ученые из Петербурга предлагают создавать из отходов пеностекло⁠⁠

Исследователи Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна разработали решение для утилизации коммунальных отходов. Ученые создали автономный комплекс по переработке органических и неорганических отходов в экологичный теплоизоляционный материал – пеностекло, которое широко используется в строительстве и теплоснабжении.

Уже слышали про такое решение?

1/2
Показать полностью 2
[моё] Экология Промышленность Производство Российское производство Ученые Российские ученые Санкт-Петербург Мбн Экопросвещение Мусор Переработка мусора Раздельный сбор мусора Отходы
2
6
W2E.RU
W2E.RU
8 месяцев назад

Прочные как сталь: напольные панели из древесных отходов и биопластика⁠⁠

Американские исследователи, сотрудничающие с компанией SHoP Architects, создали альтернативу стали и бетону в качестве материала для пола: перерабатываемые панели, полностью изготовленные из биопластика и древесной муки.

Прочные как сталь: напольные панели из древесных отходов и биопластика Экология, Ученые, Изобретения, Переработка, Отходы, Длиннопост

Сборные панели были изготовлены с помощью 3D-печати исследователями из Национальной лаборатории Оук-Ридж Министерства энергетики США (ORNL) и Университета штата Мэн (UMaine.

По словам команды, кассетная панель SM2ART Nfloor лучше для окружающей среды и быстрее в производстве, чем аналогичные сталежелезобетонные элементы, которые обычно используются в многоэтажных зданиях.

Исследователи начали работу над кассетой после того, как SHoP Architects предложила изучить потенциал материалов на биологической основе и аддитивного производства для массового производства панелей пола.

«Мы увидели прецедент в аэрокосмической промышленности, где новые технологии внедряются в небольшие детали, а затем распространяются на все остальное», - рассказал директор SHoP Джон Сероне.

Прочные как сталь: напольные панели из древесных отходов и биопластика Экология, Ученые, Изобретения, Переработка, Отходы, Длиннопост

«Мы применили этот принцип, изолировав продукт строительной системы - кассету для пола из легкой стали в сборе - от существующего партнера по цепочке поставок, чтобы сравнить его замену на единую твердотельную деталь, напечатанную на биооснове».

ORNL и UMaine изготовили панели, используя полилатовую кислоту (PLA), биопластик, полученный из кукурузных остатков, который они смешали с древесной мукой, полученной из отходов деревообработки.

По словам исследователя ORNL Кэти Копенхавер, прочность напольной панели обусловлена сочетанием этих двух материалов, а также ее геометрической формой, которая распределяет нагрузку на внешние края, где она будет опираться на стальной каркас здания.

«Добавление древесной муки в PLA значительно увеличивает его жесткость», - говорит Копенхавер, а жесткость - это ключевой фактор для общей эффективности.

«То, чего мы не можем достичь с помощью одних только свойств материала, мы можем учесть с помощью структурного проектирования», - продолжает она. «Плоская стальная пластина может быть достаточной для чего-то, и ее нельзя заменить такой же геометрией PLA, но потенциально можно создать деталь из PLA, которая также справится с этой задачей».

Согласно результатам испытаний, проведенных командой, кассета обладает такой же прочностью, как и типичный сталебетонный пол, а также, по их словам, она биоразлагаема и по ней приятнее ходить.

Немаловажное значение имеет и ее цельная мономатериальная конструкция. В отличие от обычной стальной панели для пола, которая, по словам Копенхавера, состоит из 31 детали и трех материалов, эту панель быстрее изготовить и легче переработать.

«Помимо сокращения выбросов углекислого газа, присущего материалам на биооснове, использование аддитивного производства позволило эффективно разместить конструкционный материал, интегрировав при этом маршруты для механических, электрических и водопроводных систем», — говорит Сероне.

Смесь PLA и древесной муки может быть использована для производства многих видов крупноформатных деталей, изготовленных методом аддитивного производства.

«Что действительно интересно в этом достижении, так это то, что оно приводит к индустриализации самого процесса, который в будущем будет применим во всех типологиях и масштабах, создавая более эффективные возможности для строительства», - говорит основатель SHoP Кристофер Шарплз.

Показать полностью 2
Экология Ученые Изобретения Переработка Отходы Длиннопост
3
7
SprechendeElster
SprechendeElster
8 месяцев назад

Учёные выявили бактерии, поедающие пластиковые отходы⁠⁠

Американские учёные из Северо-Западного университета сделали важное открытие: бактерии семейства Comamonadacae способны расщеплять и перерабатывать пластик.

Учёные выявили бактерии, поедающие пластиковые отходы Пластик, Отходы, Переработка, Бактерии, Полезные бактерии, Ученые, Универ, Микропластик, Ферменты, Углерод, Пэт, Эксперимент, Экология, Чистка, Метод, Безопасность, Текст, Окружающая среда, Загрязнение, Загрязнение окружающей среды

Они обнаружили, что Comamonas testosteroni сначала измельчает пластиковые отходы, превращая их в нанопластик. Далее микроорганизмы выделяют особый фермент, разрушающий пластик на более мелкие составляющие. В конечном итоге бактерии используют углеродные кольца, входящие в состав пластика, как источник пищи.

Исследования проводились на полиэтилентерефталате (ПЭТ) — одном из наиболее распространенных видов пластика, из которого производятся бутылки и пакеты. Ученые наблюдали, как поверхность пластика изменяется под воздействием бактерий, и выделили фермент, ответственный за его разложение. Эксперименты подтвердили его решающую роль: бактерии, не имеющие этого фермента, не могли разрушать пластик.

Учёные выявили бактерии, поедающие пластиковые отходы Пластик, Отходы, Переработка, Бактерии, Полезные бактерии, Ученые, Универ, Микропластик, Ферменты, Углерод, Пэт, Эксперимент, Экология, Чистка, Метод, Безопасность, Текст, Окружающая среда, Загрязнение, Загрязнение окружающей среды

ПЭТ составляет значительную долю пластиковых отходов, и его разложение с помощью бактерий Comamonas testosteroni может стать экологически безопасным методом переработки и очистки водоемов.


https://www.pravda.ru/news/science/2103752-plastic-degradati...

Показать полностью 2
Пластик Отходы Переработка Бактерии Полезные бактерии Ученые Универ Микропластик Ферменты Углерод Пэт Эксперимент Экология Чистка Метод Безопасность Текст Окружающая среда Загрязнение Загрязнение окружающей среды
16
3
SprechendeElster
SprechendeElster
8 месяцев назад

Новое открытие помогло понять, куда исчезает пластик в океанах⁠⁠

Пластик сделал нашу жизнь удобной, как никогда, но зависимость человека от пластика причинила нашей экосистеме огромный вред, который только начинают осознавать. В океаны ежегодно попадают 4,8–12,7 млн тонн пластика.

Новое открытие помогло понять, куда исчезает пластик в океанах Окружающая среда, Загрязнение окружающей среды, Пластик, Отходы, Океан, Кораллы, Открытие, Ученые, Экологи, Экология, Микропластик, Сиамский залив, Экосистема, Исследования, Мусор, Япония, Таиланд, Текст, Длиннопост, Предотвращение

Учёные из Японии и Таиланда обнаружили микропластик во всех трёх частях анатомии кораллов: в слизистом слое, тканях и скелете. Это открытие дало новые сведения о «пропавшем пластике» — около 70% пластиковых отходов в океанах не найдены. Учёные предполагают, что кораллы поглощают микропластик из окружающей воды. Результаты исследования опубликованы в журнале Science of the Total Environment.

Учёные стремились проанализировать влияние микропластика на коралловые рифы, поэтому сосредоточили свои исследования на побережье острова Си Чанг в Сиамском заливе.
Коралл состоит из трёх основных анатомических компонентов: поверхностной слизи, которая покрывает внешний слой кораллового тела; ткани, представляющей внутренние части коралла; и скелета, состоящего из жёстких отложений карбоната кальция.

Новое открытие помогло понять, куда исчезает пластик в океанах Окружающая среда, Загрязнение окружающей среды, Пластик, Отходы, Океан, Кораллы, Открытие, Ученые, Экологи, Экология, Микропластик, Сиамский залив, Экосистема, Исследования, Мусор, Япония, Таиланд, Текст, Длиннопост, Предотвращение

Исследователи собрали и проанализировали 27 образцов кораллов четырех разных видов. В этих образцах были обнаружены 174 частицы микропластика, большинство из которых имели размеры от 101 до 200 мкм, что сопоставимо с шириной человеческого волоса. Из найденного микропластика 38% находились на поверхности слизи, 25% — в тканях коралла, а 37% — в его скелете.

Эти новые исследования показывают, что кораллы могут выполнять роль «поглотителей» морского пластика, собирая пластиковые отходы из океана, так же как деревья поглощают CO2 из воздуха.

«Проблема „недостающего пластика“ долгое время тревожила учёных, отслеживающих пластиковые отходы в море, но эти данные предполагают, что часть пропавшего пластика — в кораллах», — утверждает автор исследования.

Новое открытие помогло понять, куда исчезает пластик в океанах Окружающая среда, Загрязнение окружающей среды, Пластик, Отходы, Океан, Кораллы, Открытие, Ученые, Экологи, Экология, Микропластик, Сиамский залив, Экосистема, Исследования, Мусор, Япония, Таиланд, Текст, Длиннопост, Предотвращение

Для полного понимания последствий для коралловых рифов и глобальной экосистемы потребуются дополнительные исследования. Ведь не ясно, как микропластик влияет на здоровье кораллов и общее состояние рифов.

Исследователи установили, что для предотвращения дальнейшего загрязнения воды необходимо сократить количество пластикового мусора на 32% к 2035 году. В докладе, опубликованном в журнале Marine Pollution Bulletin, они впервые установили чёткую цифровую цель для решения проблемы глобального загрязнения моря пластиком.

Но будет ли эта цель достигнута? - это вопрос, на который нелегко ответить.

https://incrussia.ru/news/novoe-otkrytie-pomoglo-ponyat-kuda...

Показать полностью 3
Окружающая среда Загрязнение окружающей среды Пластик Отходы Океан Кораллы Открытие Ученые Экологи Экология Микропластик Сиамский залив Экосистема Исследования Мусор Япония Таиланд Текст Длиннопост Предотвращение
2
2
PNIPU
PNIPU
1 год назад

Как эффективно обезвредить твердые бытовые отходы – выяснили ученые Пермского Политеха⁠⁠

Как эффективно обезвредить твердые бытовые отходы – выяснили ученые Пермского Политеха Ученые, Наука, Полигон, Отходы

Полигон – это специальное сооружение для изоляции и обезвреживания твердых бытовых отходов. Он защищает природу от загрязнения и не позволяет болезнетворным микроорганизмам распространяться. Это происходит за счет чередования слоев мусора и изолирующих (инертных) материалов и грунтов, таких как строительные отходы, битый кирпич, известь, бетон, керамическая плитка, гипс и другие. Их недостатки – плохая изоляция, водопроницаемость, возможность развития патогенной микрофлоры в слоях отходов и в грунте. Использование таких материалов не препятствует образованию внутри полигона кислых вод, которые наносят вред окружающей среде при выходе на поверхность. Ученые Пермского Политеха разработали более эффективный материал для круглогодичной изоляции твердых бытовых отходов на полигоне. Он препятствует доступу птиц, грызунов и насекомых в рабочее тело полигона, а также не пропускает кислород и осадки. Благодаря этому останавливаются процессы гниения, образования взрывоопасных и токсичных газов и запахов.

На изобретение выдан патент №2 804 227.

Разработанный учеными ПНИПУ материал – это сухой осадок, образующийся после очистки и высушивания кислой шахтной воды. В нее добавляют реагент с кальцием, который в результате химической реакции осаждает растворимые металлы, содержащиеся в воде. Вода из сильно кислой превращается в сильно щелочную. А образовавшийся осадок выпадает в виде мелкодисперсного порошка и состоит из водонерастворимых соединений металлов, солей кальция и природной совокупности вяжущих веществ. В настоящее время он не утилизируется.

Затем политехники отделяют полученный порошок от воды и подсушивают его при температуре около 140°С. Сушка активирует вяжущие свойства и повышенную прочность. Так получается материал с более эффективными изолирующими свойствами, который препятствует поступлению кислорода воздуха, а также атмосферной воды,  купирует процессы гниения и образования зловонных запахов. Далее ученые перемешивают его с поступающими на полигон твердыми бытовым мусором, при соотношении отходов к осадку 4:1. Слои уплотняют. Возможен также вариант перемешивания твердых бытовых отходов с сухим осадком объемным методом с последующим уплотнением. Возможен вариант создания послойного внесения осадка как в сухом так и в смоченном состоянии. В смоченном состоянии осадок образует твердый камень, препятствующий проникновению воды и воздуха в тело полигона. Происходит омоноличивание слоев за счет быстрого схватывания вяжущего в изолирующем материале и упрочнения.

– При попадании влаги на полигон мусор вместе с осадком поглощают ее и образуют твердый камень. Из экспериментов неожиданно выяснилось, что гидрооксид железа, гидроксоферрит, гидроксоферрат и марганец в теле полигона прочно связываются в нерастворимые комплексные соединения никель, кобальт, магний, медь, хром, ванадий. Это значит, что осадок от очистки кислых шахтных вод не только изолирует, но и обеззараживает отходы, поступающие на полигон, который содержит названные загрязняющие вещества, – говорит заведующая кафедрой теплоснабжения, вентиляции и водоснабжения, водоотведения ПНИПУ Ольга Ручкинова.

Ученые провели эксперименты с использованием воды Кизеловского угольного бассейна. Полученному в ходе исследования осадку присвоен IV класс опасности из пяти. Это значит, что он достаточно безопасен.

Предлагаемый материал может быть использован круглогодично, так как кислая вода из шахты не замерзает, изливается постоянно, попадая непосредственно в накопитель, где и обрабатывается щелочным реагентом, содержащим кальций.

Кроме того, что использование материала, предложенного учеными ПНИПУ, позволяет сберечь окружающую среду, есть еще одно преимущество. При увлажнении осадка в поверхностных слоях отходов образуется покрытие, которое прочно «замуровывает» в теле полигона бытовые отходы. Поэтому такой полигон может быть использован в дальнейшем как площадка для строительства нежилых помещений и строений.

Показать полностью
Ученые Наука Полигон Отходы
1
24
W2E.RU
W2E.RU
1 год назад

Отходы из молока и кожи для лечения ожогов: бурятские ученые создали уникальный биогель⁠⁠

Чем лучше всего лечить ожоги? Оказывается, скисшим молоком! Бурятские ученые разработали уникальный биогель на основе белка коллагена – из отходов молока и кожи!

Отходы из молока и кожи для лечения ожогов: бурятские ученые создали уникальный биогель Исследования, Ученые, Экология, Отходы, Кожа, Полимеры, Ожог, Лекарства, Научпоп, Наука, Мусор, Длиннопост

Вот уже 15 лет как бурятские ученые занимаются поиском безопасного применения отходов животного происхождения. И в этом году им удалось совершить прорыв – разработать экологически чистый гель для лечения ожоговых ран. И сделан он без всякой химии –  только из кожи и молока!

Мало кто задумывается, что во время выделки пушно-мехового сырья образуются куски кожи, мездра и другие биологически опасные отходы, которые нужно грамотно утилизировать. То же самое касается и молочной продукции. Если же их не перерабатывать, то есть риск загрязнения окружающей среды. Например, люди просто сольют молоко в одно место – это может привести даже к закислению почвы, она станет непригодной для живых существ!

Отходы из молока и кожи для лечения ожогов: бурятские ученые создали уникальный биогель Исследования, Ученые, Экология, Отходы, Кожа, Полимеры, Ожог, Лекарства, Научпоп, Наука, Мусор, Длиннопост

Выход из ситуации нашла бурятка Туяна Тумурова, кандидат технических наук из ВСГУТУ. В своей научной работе она вместе с Максимом Дерябиным и другими коллегами как раз предлагает экологически безопасное решение – использовать кожу животных для получения биополимера.

«Раньше кочевники перерабатывали шкуры животных скисшим молоком. Это был тяжелый ручной труд. К сожалению, эту технологию со временем забыли. В наше же время все процессы переработки шкур производятся с помощью химии. А это, в свою очередь, приводит к экологическим проблемам», – рассказала Туяна.

Оказывается, из молочной сыворотки можно сделать очень много полезного. Но в основном – для употребления внутрь. Так, в Монголии из скисшего молока делают конфеты, а в Тыве – даже мороженое! Они, конечно, обладают характерным запахом и привкусом, но при этом очень вкусные. И главное – это же чистый белок!

Отходы из молока и кожи для лечения ожогов: бурятские ученые создали уникальный биогель Исследования, Ученые, Экология, Отходы, Кожа, Полимеры, Ожог, Лекарства, Научпоп, Наука, Мусор, Длиннопост

Но самое необычное применение скисшему молоку открыли именно в Бурятии – лекарство от ожогов из молока и шкуры зверя. Но почему все-таки выбор пал на ожоги? Тут все просто. Ожоговые раны самые распространенные, их легко получить в быту, но сложнее всего лечить.

Этапы приготовления чудогеля следующие. Само молоко нужно для выращивания в нем микроорганизмов: их «кормят» сывороткой – так и выходит кисломолочный продукт. Остатки кожи измельчают в кашицу и помещают в сыворотку. Постепенно вся эта масса становится однородной и превращается в гель. По своей консистенции она больше похожа на желе.

На весь процесс приготовления уходит одна неделя. Гель уже проверили в лаборатории на животных – результаты впечатляют! Следы от ожогов гораздо быстрее заживали у тех подопытных, которых мазали гелем.

Однако сегодня продукт находится только в самом начале своего пути – необходимы еще длительные клинические испытания, теперь уже на людях. И тем не менее, бурятские ученые надеются, что в перспективе полученные ими биополимеры будут широко применяться для лечения ожогов разной степени.

Показать полностью 3
Исследования Ученые Экология Отходы Кожа Полимеры Ожог Лекарства Научпоп Наука Мусор Длиннопост
4
1223
KoTMupa
KoTMupa
2 года назад
Лига биологов

Личинки восковой моли перерабатывают пластик за считанные часы⁠⁠

Заклятый враг пчеловодов может помочь человечеству справиться с пластиковым загрязнением.

Личинки восковой моли перерабатывают пластик за считанные часы Восковая моль, Полиэтилен, Отходы, Переработка мусора, Утилизация мусора, Ученые, Исследования, Коммерциализация, Пластик, Видео, YouTube, Длиннопост

Исследователи обнаружили, что личинки восковой моли способны разлагать пластиковые пакеты за считанные часы при комнатной температуре.


Большая восковая моль, или огнёвка пчелиная (Galleria mellonella) – это вид молевидных бабочек, известных вредителей медоносных пчел. Они встречаются всюду, где развито пчеловодство. Восковой молью также называют малую восковую моль (Achroia grisella).

Личинки восковой моли перерабатывают пластик за считанные часы Восковая моль, Полиэтилен, Отходы, Переработка мусора, Утилизация мусора, Ученые, Исследования, Коммерциализация, Пластик, Видео, YouTube, Длиннопост

В начале развития гусеница моли питается мёдом и пергой. Далее она переходит к питанию восковыми сотами, смешанными с остатками коконов. Поедая воск, она повреждает пчелиные соты и покрывает ходы своим шёлком.


Учёные обнаружили, что ферменты в слюне личинок быстро расщепляют полиэтилен – наиболее широко используемый в мире пластик, являющийся основным источником загрязнения окружающей среды. Эксперты надеются, что это открытие приведет новым естественным и экономически эффективным способам борьбы с пластиковым загрязнением.

Личинки восковой моли перерабатывают пластик за считанные часы Восковая моль, Полиэтилен, Отходы, Переработка мусора, Утилизация мусора, Ученые, Исследования, Коммерциализация, Пластик, Видео, YouTube, Длиннопост

Открытие было сделано после того, как один учёный, пчеловод-любитель, очистил зараженный улей и обнаружил, что личинки начали проедать отверстия в пластиковом пакете.


В 2017 году и было проведено первое исследование, в котором учёные выяснили, что личинки восковой моли могут поедать не только воск, сделанный пчёлами для строительства сот, но и полиэтилен. Правда, тогда было непонятно, как именно они это делают. Это и решили выяснить специалисты в новом исследовании.

Ключом к разгадке оказались ферменты животных – вещества, которые запускают биохимические реакции. Чтобы пластик разложился, кислород должен проникнуть в полимер – или молекулу пластика – на важном первоначальном этапе, называемом окислением.


Исследователи обнаружили, что благодаря ферментам личинки осуществляют этот этап в течение нескольких часов. Причём они делают это без необходимости всякой предварительной обработки, такой как применение тепла или излучения.


«Это меняет парадигму биоразложения пластика. Те самые свойства, которые делают пластик уникальным и полезным материалом, создают одну из самых серьёзных проблем этого века. Пластик остается в окружающей среде в течение длительного времени. Со временем он распадается на мелкие частицы, становясь источником микро- и нанопластика. Его можно найти повсюду, от Антарктиды до дождевой и водопроводной воды, и он не только вызывает очевидные экологические проблемы, но и является растущей проблемой для здоровья человека», – заявила Федерика Бертоккини, молекулярный биолог из Испанского национального исследовательского совета.


Пластик изготовлен из полимеров, которые трудно разрушить, и содержит добавки, повышающие долговечность: это значит, что он может оставаться целым в течение многих лет, десятилетий и даже столетий.


Идея учёных заключается в том, чтобы синтезировать ферменты слюны личинок для разрушения пластиковых отходов. По словам Бертоккини, использование самих личинок восковой моли для этой работы имело бы недостатки, включая образование углекислого газа при метаболизме полиэтилена.


«В нашем случае ферменты окисляют пластмассы, расщепляя их на мелкие молекулы. Этот метод предлагает альтернативные сценарии обращения с пластиковыми отходами, в которых пластик может разлагаться в контролируемых условиях, сокращая или в конечном итоге полностью устраняя весь микропластик», – говорит соавтор исследования Клементе Фернандес Ариас.


Сейчас учёные во главе с Федерикой Бертоккини, соруководительницей мадридской компании Plasticentropy работают над коммерциализацией использования ферментов для расщепления пластиковых отходов.


За последние три десятилетия потребление пластика во всем мире резко возросло: сотни миллионов тонн продукции ежегодно превращаются в пластиковые отходы, и менее 10 процентов из них перерабатываются.


Источник

Показать полностью 2 1
Восковая моль Полиэтилен Отходы Переработка мусора Утилизация мусора Ученые Исследования Коммерциализация Пластик Видео YouTube Длиннопост
161
1
simpim
5 лет назад

Американские ученые научились делать автозапчасти из пищевых отходов⁠⁠

Американские ученые научились делать автозапчасти из пищевых отходов Авто, Запчасти, Ученые, Мусор, Отходы

Исследователи из университета штата Огайо, США, пришли к выводу, что пищевые отходы могут стать незаменимыми компонентами для производства автомобильных деталей. Ученые выяснили, что измельченная томатная кожура или яичная скорлупа достаточно прочны и могут использоваться при производстве втулок подвески, опор двигателя, покрышек или шлангов.


Американские химики установили, что кожура от томатов и яичная скорлупа могут заменить технический углерод — ключевой компонент для производства резины и пластмасс. Поскольку большая часть технического углерода получается путем сжигания тяжелых нефтепродуктов, а органические отходы, как правило, просто выбрасываются, использование биологической массы может быть выгодно и с точки зрения прибыли, и с точки зрения экологии.


Специалисты университета Огайо приступили к тестам автокомпонентов, сделанных с использованием пищевых остатков. Ученые стремятся добиться того, чтобы экологически чистые детали не уступали по надёжности «традиционным» запасным частям, произведенным из каучука и сажи.


Отсюда

Показать полностью
Авто Запчасти Ученые Мусор Отходы
10
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии