"Лазерное прядение дает возможность производить стеклянные нановолокнистые композиции, которые невозможно получить, используя другие методы", сообщает Феликс Квинтеро, соавтор исследования из университета Виго.
Новая техника, описанная в журнале Advanced Functional Material, включает в себя использование высокоэнергетического лазера, который сильно нагревает небольшое количество материала. Это позволяет создать супер-тонкие нити, которые удлиняются и охлаждаются мощным потоком газа.
Ученый подчеркивает простоту системы, которая "может быть использована в условиях окружающей среды", а также высокий уровень ее производительности и ее способность легко контролировать состав материала.
Эта международная команда сумела сделать сложные нановолокна из биоактивного стекла, которое используется для регенерации костной ткани. Лазерное прядение делает материал гибким, непрерывающимся и делает его нанометрической структурой, которая способствует пролиферации (делению) и распространению костных клеток.
В настоящее время исследователи работают над созданием других функциональных композиций, усовершенствованных биомедицинскими техниками, для регенерации кости, и возможно, для использования в других областях. Метод может быть применен в изготовлении огнестойких тканей, систем захвата диоксида углерода, или композитных материалов, которые подкрепляются нановолокнами.
Новая техника, описанная в журнале Advanced Functional Material, включает в себя использование высокоэнергетического лазера, который сильно нагревает небольшое количество материала. Это позволяет создать супер-тонкие нити, которые удлиняются и охлаждаются мощным потоком газа.
Ученый подчеркивает простоту системы, которая "может быть использована в условиях окружающей среды", а также высокий уровень ее производительности и ее способность легко контролировать состав материала.
Эта международная команда сумела сделать сложные нановолокна из биоактивного стекла, которое используется для регенерации костной ткани. Лазерное прядение делает материал гибким, непрерывающимся и делает его нанометрической структурой, которая способствует пролиферации (делению) и распространению костных клеток.
В настоящее время исследователи работают над созданием других функциональных композиций, усовершенствованных биомедицинскими техниками, для регенерации кости, и возможно, для использования в других областях. Метод может быть применен в изготовлении огнестойких тканей, систем захвата диоксида углерода, или композитных материалов, которые подкрепляются нановолокнами.
Команда исследователей из университета Виго, Университет Rutgers в Соединенных Штатах и Имперского колледжа в Лондоне, Великобритания, разработала метод "лазерного прядения". Это новый метод производства стеклянных нановолокон. Им удалось изготовить бионановолокна из биоактивного стекла, которое используется в регенерации кости.