Экспертные заключения: 0
Консультации: 1

Топологические сополимеры.

Энергоэффективная технология в идеологии ESG, Индустрии 4.0 и Click-Chemie проектирования и производства конструкционных композитных материалов на базе индустриальных полимеров.

Миссия проекта: модификация полимерных материалов для усиления эксплуатационных свойств, неограниченного рециклинга полимеров и замкнутого техноценоза.

Апгрейд супрамолекулярной структуры полимерных материалов "молекулярными гаджетами" с целью получения молекулярных каркасов, узлов, сеток и других топологических структур  для объёдинения различных полимеров, минералов, металлов, в том числе термодинамически несовместимых, в молекулярные монолиты ансамблевого типа. 

Молекулярный дизайн полимерных материалов с целью усиления эксплуатационных свойств изделий.

Разработка молекулярной структуры полимерных композиций  в соответствии с  нагрузками и средам эксплуатации композитных изделий..

Разработка и синтез командных веществ (молекулярных гаджетов), которые взаимодействуют в полимерами, металлами, минералами с целью получения полимерных композиций нового типа - топологических сополимеров. 

Командные вещества позволяют упростить технологический процесс получения полимерных композиций (для лакокрасочной, кабельной, полимерной, строительной, машиностроительной и т.п. промышленностей) с усилением эксплуатационных характеристик изделий: 

1. Исключить из технологического цикла тяжелое, энергоёмкое оборудование для измельчения ингредиентов, за счёт взаимодействия командных веществ, "молекулярных гаджетов, "пикомодуляторов с молекулами субстратов на пикоуровне (1/1000 нано) 

2. Исключить из рецептур компаундов, композий импортные ингредиенты , компатибилизаторы, адгезионные добавки, антипирены, стабилизаторы, пластификаторы и т.п. добавки за счёт применения и функциональности "молекулярных гаджетов", специально синтезированных командных веществ.

3. Получать новые материалы сочетая термодинамически несочетаемые вещества за счёт различных функциональных групп командных веществ включая стекинг-эффект,

4. Получать материалы с высокими эксплуатационными характеристиками (стойкость к агрессивным средам, высокотемпературной устойчивостью, эластичностью при низких температурах и т.п.) за короткий технологический цикл на российском оборудовании, без атмосферных выхлопов, снижением энергопотребления, в ESG идеологии, реализации Экономики замкнутого цикла BashISO Business за счёт бесконечного рециклинга. Реализация техноценоза полимеров, предотвращение образования микропластиковых загрязнений.

5. Получать товарные формы полимерных композиций за одину стадию. Сокращение энерго- и капиталоёмкого оборудования, снижение энергозатрат в 2 раза, выхлоп в атмосферу практически до 0%, снижение себестоимости продукции на 30%.

Разработка технологии ориентирована на использование российского сырья, в том числе несортированного полимерного мусора.

ПИВОТ 1: Подход в мед-, биотех: образование хелатно-мицелловых комплексов, "транспортировочных" молекулярных каркасов в форме "одуванчиковых" (в нашем случае скорее репейникового из-за "торчащих" активных функционализированных фрагментов) мицелл. 

Повышение биоусвояемости флороглюцинов, флавоноидов, полифенолов (с 1 до 50% и выше) для БАД, нутрицевтиков, пищевых добавок для АгроТех. 

Синтез биополимеров на основе флороглюцинов для медицинского и промышленного применений (повышение термостойкости, материалов и изделий для экстремальных нагрузок) 

ПИВОТ 2: Реинжиниринг производства алюминиевых мыл. Специализированная разработка современной методики и продуктов производства комплексных алюминиевых мыл и продуктов с их содержанием: загустители масел, антикоррозионные, морские смазки АМС-1, АМС-3, МС-70, Защитных покрытий (как сами смазки, так и субстрат), Гидрофобизаторов для строительной индустрии, Модификаторов водонепроницаемости тканей, верёвок, брезента, кожи и бумаги, "Непроседающих" краскок (по пористым и со сложным рельефом поверхностях), Высокоэффективных пеногасителей практически для всех типов буровых растворов на водной основе.

Суть: получение комплексных алюминиевых мыл преимущественно линейной супрамолекулярной структуры, а не в виде шарообразных мицелл, как при традиционной технологии за счёт применения "Комбера"- способа синтеза, препятствующего образованию шарообразных мицелл, ранее подобный способ был разработан и применялся для получения строголинейных полиуретановых форполимеров, который позволил существенно снизить вязкость.

ПИВОТ 3: Особостойкие биополимеры для экстремальных условий.

Кардовые полимеры из растительных смол с органометаллическими комплексами, альтернатива полиуретанам, эпоксидам, силиконам, акрилам и композициям с их содержанием.

Линейка продуктов, "базовый" состав - функциональный аналог защитным покрытиям для дерева для фасадов и полов DUFA, RENNER, TIKKURILA, аэрозоли для защиты металла, стекла, пластика для автомобилей, альтернатива "бронирующим" плёнкам. 

Развитие линейки: альтернатива краскам ХВ, эпоксидосодержащие, полиуретановые лаки, гибридные MS, STP герметики, связующие для высоких температурных и механических нагрузок.

Заинтересованы в индустриальных партнёрах, решении отраслевых проблем, технологических "мучений", инвестициях в НИОКР

Ссылка

На страницу проекта

Направление

Химическая промышленность

Рынки

AeroNet, HomeNet, TechNet, EcoNet, AutoNet, MariNet

Сквозные технологии

Новые производственные технологии, Возобновляемые материалы и переработка отходов, Аддитивные технологии, Технологии моделирования и разработки материалов с заданными свойствами, Молекулярный инжиниринг
1 комментарий
Просмотр и добавление комментариев недоступны