{"id":161428,"date":"2025-04-11T07:23:00","date_gmt":"2025-04-11T05:23:00","guid":{"rendered":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/?p=161428"},"modified":"2025-04-07T12:10:00","modified_gmt":"2025-04-07T10:10:00","slug":"bio-basierte-netzwerke-mit-formgedachtnis-und-recyclingfahigkeit","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/bio-basierte-netzwerke-mit-formgedachtnis-und-recyclingfahigkeit\/","title":{"rendered":"Bio-basierte Netzwerke mit Formged\u00e4chtnis und Recyclingf\u00e4higkeit\u00a0"},"content":{"rendered":"\n\n\n<p>Das Team um Yanfeng Zhang von der Zhejiang Universit\u00e4t hat sogenannte polydithioacetal-basierte kovalente adaptive Netzwerke (PDTA-CANs) auf Basis nachwachsender Rohstoffe entwickelt. Die Vernetzung erfolgt durch eine l\u00f6sungsmittelfreie Polyreaktion bei Raumtemperatur zwischen Benzaldehyden pflanzlichen Ursprungs und Tetra-Thiol-Monomeren. Der Schl\u00fcssel zum Materialkonzept liegt in der reversiblen Dithioacetal-Bindung, deren Austauschreaktion unter milden Bedingungen abl\u00e4uft.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/04\/AdobeStock_782238926-1024x576-3.jpeg\" alt=\"Formged\u00e4chtnis bei K\u00f6rpertemperatur: Ein PDTA-Stent entfaltet sich im Blutgef\u00e4\u00df \u2013 und demonstriert das Potenzial bio-basierter, dynamischer Netzwerke. \" class=\"wp-image-161486\" style=\"aspect-ratio:1.7777777777777777;width:787px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/04\/AdobeStock_782238926-1024x576-3.jpeg 1024w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/04\/AdobeStock_782238926-1024x576-3-300x169.jpeg 300w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/04\/AdobeStock_782238926-1024x576-3-150x84.jpeg 150w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/04\/AdobeStock_782238926-1024x576-3-768x432.jpeg 768w, https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/media\/2025\/04\/AdobeStock_782238926-1024x576-3-400x225.jpeg 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Formged\u00e4chtnis bei K\u00f6rpertemperatur: Ein PDTA-Stent entfaltet sich im Blutgef\u00e4\u00df \u2013 und demonstriert das Potenzial bio-basierter, dynamischer Netzwerke.\u00a0\u00a9 Ricardo &#8211; stock.adobe.com<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<p>Die Polymere zeigen nicht nur eine bemerkenswerte&nbsp;<strong>Rezyklierbarkeit<\/strong>, darunter mechanisches Reprocessing, chemisches Recycling und R\u00fcckf\u00fchrung zu Monomeren, sondern auch&nbsp;<strong>selbstheilende Eigenschaften<\/strong>. Dabei bleibt die mechanische Performance erhalten \u2013 selbst nach mehrfacher Wiederverwendung. Das macht PDTA-Materialien attraktiv f\u00fcr langlebige Anwendungen mit hoher Nachhaltigkeitsanforderung.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Veranstaltungstipp: Funktionelle Beschichtungen<\/h3>\n\n\n\n<p>Beschichtungen sollen inzwischen nicht mehr nur gut aussehen und vor Korrosion sch\u00fctzen. So gut und wichtig beide Eigenschaften sind, viele Kund:innen wollen mehr. Viele dieser Anforderungen lassen sich mit dem Begriff \u201eFunktionale Beschichtungen\u201c beschreiben. Beliebte Schlagw\u00f6rter, die hier oft fallen, sind anti-Eis, anti-Graffiti, Selbstheilung oder die oft genannte Haifischhaut. Manche dieser Eigenschaften sind inzwischen gut erforscht und am Markt etabliert, andere haben noch praktische H\u00fcrden zu \u00fcberwinden. Welche funktionellen Beschichtungen zu welcher dieser Kategorien geh\u00f6ren, vermittelt Ihnen das <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.farbeundlack.de\/events\/seminare\/funktionelle-beschichtungen\/?utm_source=website&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=redaktioneller_Verweis\" target=\"_blank\">FARBE UND LACK Seminar \u201eFunktionelle Beschichtungen\u201c<\/a>\u00a0am 10.09.2025 in Essen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Formged\u00e4chtnis mit einstellbarer Aktivierungstemperatur<\/h3>\n\n\n\n<p>Ein weiteres zentrales Merkmal ist die Formged\u00e4chtnisf\u00e4higkeit der Materialien: Durch Anpassung der Vernetzungsdichte l\u00e4sst sich die Aktivierungstemperatur gezielt steuern \u2013 bis hin zur Ausl\u00f6sung bei K\u00f6rpertemperatur. In einem Demonstratorversuch wurde ein Schrumpf-Stent aus PDTA in einem Blutgef\u00e4\u00df platziert, wo er sich bei 37\u202f\u00b0C selbst\u00e4ndig entfaltete und mechanische Unterst\u00fctzung bot.<\/p>\n\n\n\n<p>Das zeigt das Potenzial dieser neuartigen Werkstoffe im Bereich&nbsp;<strong>biomedizinischer Implantate<\/strong>&nbsp;und funktioneller Beschichtungssysteme. Ihre Hydrolysebest\u00e4ndigkeit, Biokompatibilit\u00e4t und flexible Verarbeitung machen sie zu einem vielversprechenden Kandidaten f\u00fcr zuk\u00fcnftige Anwendungen, bei denen Nachhaltigkeit und Funktionalit\u00e4t vereint werden sollen.<\/p>\n\n\n\n<p>Quelle:&nbsp;<em>Polymer Chemistry<\/em>, Issue 13, 2025, DOI: 10.1039\/d4py01915h<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Das Team um Yanfeng Zhang von der Zhejiang Universit\u00e4t hat sogenannte polydithioacetal-basierte kovalente adaptive Netzwerke (PDTA-CANs) auf Basis nachwachsender Rohstoffe entwickelt. 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