这些结构相互结合,让丝绸布的间隙都被填满了。”
“怪不得气密性会变得这么高。”
“老杨,你安排一下,让人提炼出这种特殊的蜘蛛丝蛋白的氨基酸。”
“好,我马上安排。”
实际上,自然界之中的氨基酸种类非常多。
虽然构成蛋白质的氨基酸,通常只有二十一种,但是自然界中,还有非常多不参与构成蛋白质的氨基酸,比如植物的各种氨基酸。
而这种人造蜘蛛丝蛋白中的氨基酸,就不是蛋白质氨基酸,而是大豆的植物型氨基酸,只不过由于使用过氧化钙溶液处理大豆蛋白过程中,这种氨基酸也被固定在豆丝之中。
实验继续进行。
随着研究的深入,这种氨基酸和硼酸溶液的反应,也被研究出来了。
结果让众人大失所望。
原因是单独分离出来的氨基酸,虽然会和硼酸反应,但并不能形成致密的纳米结构。
当然,他们并不是一无所获。
他们发现这种氨基酸不能单独形成致密的纳米结构,但是可以辅助丝绸布形成更加致密的纳米结构,特别是加入甘油作为辅剂之后,其形成的纳米结构,几乎可以用密不透风来形容。
这东西的气密性比目前最好的气密性的商业化薄膜,还高7.4倍左右。
而且哪怕是渗透特性非常好的氢气,面对改性豆丝布,也很难进行渗透。
改性豆丝布的重量也不高,在保证其气密性的前提下,这材料每平方米的重量大概在160克到190克左右。
比如160克的最低标准,其气密性仍然是目前商业化产品的3.9倍左右。
如果这东西作为气囊,用来储存氢气、氦气,
本章未完,请点击下一页继续阅读! 第3页 / 共9页