Исследователи из Технического университета Вирджинии устроили соревнование по созданию новых видов клея для использования их в армированной липкой ленте. Во-первых, ставилась задача создать такой клеевой состав, который можно было бы после использования разложить на исходные компоненты и собрать вновь – то есть полностью переработать. Во-вторых, нужен такой клей, который держит намертво, но легко удаляется без вреда для того, к чему лента была приклеена.
25 сентября 2026, ,

Исследователи из Технического университета Вирджинии устроили соревнование по созданию новых видов клея для использования их в армированной липкой ленте. Во-первых, ставилась задача создать такой клеевой состав, который можно было бы после использования разложить на исходные компоненты и собрать вновь – то есть полностью переработать. Во-вторых, нужен такой клей, который держит намертво, но легко удаляется без вреда для того, к чему лента была приклеена.
Первую задачу решила команда Джоша Ворча, доцента кафедры химии, которая разработала «мономатериальную» ленту. У нее два слоя с близкой химической природой, но совершенно разными физическими свойствами и функциями. Из липоевой кислоты синтезировали сверхкрупные липкие полимеры, а регулировкой количества кислоты добились нужных параметров адгезии и когезии. Два слоя работают сообща, но после мягкой химической реакции распадаются на исходные вещества – и клей можно сделать заново.
Команда под руководством профессора химии Джона Мэтсона изготовила полимер вида «ершик» – от центральной молекулярной цепи отходят отростки. Полимер изготовлен из молекул газа и вязкого масла, на выходе получается прозрачная пластичная масса. Если использовать ее в качестве клея, усилие на разрыв будет в 4 раза больше, чем у клея в нынешних армированных липких лентах. В ходе «перетягивания каната» для проверки прочности клея ученые и студенты порвали сам «канат», прежде чем смогли оторвать ленту.
Но в клее Мэтсона в самой молекулярной структуре заложена уязвимость – достаточно смочить вещество слабощелочным раствором и полимер разваливается на части. Правда, после этого он уже не пригоден для переработки, поэтому сейчас обе команды ищут способы объединить свои материалы.
Понравился пост? Есть что сказать? Присоединяйтесь:

Поделиться
Вконтакте
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Did duct tape just get even better? New super-adhesives suggest it did | 0 | 10.42 | 21-09-2026 |
| 2 | New epoxy built to stick until you tell it not to | 0 | 8.24 | 06-09-2026 |
| 3 | Тянуться к новому: сможет ли полиэтиленовая нить заменить спандекс | 0 | 8.19 | 26-09-2026 |
| 4 | Ученые нашли способ заставить вирус гриппа склеиваться | 0 | 8.1 | 04-10-2026 |
| 5 | 3D-печать без отходов: смола из Японии выдерживает 10 циклов переработки | 0 | 11.54 | 19-07-2026 |
| 6 | В Австралии создали плавучий титановый метаматериал | 0 | 8.53 | 22-09-2026 |
| 7 | Пермские ученые нашли, как существенно снизить затраты на производство удобрений | 0 | 7.79 | 28-09-2026 |
| 8 | Scientists Have Created a Plastic That Vaporizes With Heat, Then Rebuilds Itself | 0 | 7.01 | 27-08-2026 |
| 9 | Волгоградские ученые создали "суперброню" для титана | 0 | 9.42 | 01-10-2026 |
| 10 | Российские ученые создали гидрогель, имитирующий свойства мышц и кожи | 0 | 8.87 | 30-09-2026 |