РЕН ТВ
Говорят, что утопающий хватается даже за соломинку. Конечно, это фигура речи. Или все-таки нет? Давайте проверим, какой вес сможет выдержать обычная коктейльная соломинка из пластика. Для этого используем конструкцию "весы – соломинка – гиря". Проверяем: 7 килограммов. Дальше соломинка перестала существовать: растянулась и стала похожа на струну для контрабаса.
При усилии в 7 килограммов соломинка растянулась, но в воде-то мы с вами весим меньше, поэтому можно хвататься за соломинку, если она из пластика.
Как из пластиковой карты сделать сюрикен? Почему дома не строят из пластика? И как пластиковые стельки помогут от мигрени? Об этом рассказывает программа "Знаете ли вы, что?" с Алексеем Иванченко на РЕН ТВ.
Пластиковые пули против арбуза и пачки бумаги
Пробивная сила пластиковой пули и арбузная корка
В программе показали легендарный отечественный автомат Калашникова. Дульная энергия его металлической пули при начальной скорости 700 м/с составляет 1300 джоулей.
В теории такой снаряд при попадании даже по очень мягким тканям может оставить разве что синяк. Но давайте проверим пробивную силу пластиковых шариков на практике. Сначала расстреляем в упор арбуз.
"Сквозного пробития нет, так как мякоть арбуза подавила кинетическую энергию. Но пластиковые пули все-таки справились с самой коркой арбуза", – рассказала инструктор по стрельбе Маргарита Пронькина.
Пробивная сила пластиковой пули и толстая пачка бумаги
А теперь более сложное испытание. Поставим под град пластиковых пуль весом всего в четверть грамма сразу 150 бумажных листов формата А4 стандартной плотности 80 граммов на квадратный метр.
"Смотрите, что из этого вышло. Во-первых, есть сквозное пробитие, во-вторых, весь магазин, который я исстреляла, оставил вот такую кучную дыру. И смотрите, какую мы стопку листов расстреляли. Это практически половина целой пачки листов А4", – показала инструктор по стрельбе Маргарита Пронькина.

Почему дома не строят из пластика
Крепость пластиковых стен
Но можно заставить пластик терпеть и нагрузки статические. Для этого разогретый полиэтилен, из которого делают пакеты и трубы, или полиэстер, из которого шьют рубашки и платья, смешивают с древесными опилками и песком. В результате получается композитный материал, который может конкурировать с кирпичом.
"Реальная прочность при сжатии, это аналогично бетону класса B15 и B20. Если мы переведем на мегапаскали, это где-то 15 мегапаскалей, 20 мегапаскалей. Мы можем построить 5- и даже 9-этажный дом. Все зависит от толщины стены", – уточнил научный руководитель НИИ строительных материалов и технологий НИУ МГСУ Андрей Пустовгар.
Стены из пластика в 10–15 раз легче кирпичных или бетонных. А еще они не боятся воды и устойчивы к перепаду температур. Казалось бы, идеальный строительный материал, сырье для производства которого можно на любой помойке найти.

Огнеопасный пластик
Но почему же тогда многоэтажки до сих пор строят из обыкновенных кирпичей, а не из пластиковых? Во-первых, они боятся огня.
"Что бы мы ни делали, они все равно будут соответствовать определенной группе горючести. Это не высокая группа горючести, когда вы поднесли спичку, все вспыхнуло и сразу моментально сгорело. Но нужно еще проверить, чтобы при горении из этих кирпичей не выделялись вредные вещества, продукты сгорания, чтобы мы не задохнулись", – отметил научный руководитель НИИ строительных материалов и технологий НИУ МГСУ Андрей Пустовгар.
Погреб из пластика прослужит десятилетия
Еще один враг пластиковых стройматериалов – солнце.
Впрочем, если надежно спрятать пластик от солнца, например под землю, он не будет портиться десятилетиями. А это значит, что из него можно сделать погреб, которым внуки будут пользоваться.

"Пятьдесят лет – гарантированный срок службы, дальше пока что никто не проверял, потому что массовое закапывание подземных емкостей с начала нулевых, наверное, началось. Мы используем только первичный пищевой пластик, пищевой – это значит, что он не вступает в реакцию с продуктами, сам не имеет запаха, не передает и не впитывает его от других продуктов, не меняет вкусовые качества продуктов", – сообщил инженер Артем Власюк.
Подземные хранилища припасов делают из полипропилена. Этот материал не боится плесени, в нем не заводятся насекомые, его не любят грызуны.
Как обычную пластиковую карту превратить в опасное оружие ниндзя
А вот дебетовые, кредитные и дисконтные карты изготавливают из поливинилхлорида. Многие думают, что этот пластик годится лишь для того, чтобы им на кассе расплачиваться. А зря...
Далее ведущий программы провел эксперимент: с помощью сюрикэна попытался разбить банки с газировкой. И показал, что из этого вышло.

"Это сюрикэн, опасное оружие ниндзя. Он острый и тяжелый. Как брызнуло! Пойдем посмотрим. О! Вскрыло! Вкусная водичка. Восстановим. А вот если попробовать использовать вместо сюрикэна пластиковую карточку, то... В общем, ничего не получается. Почему? Потому что она очень легкая, ей просто не хватает усилия, чтобы пробить банку. Но, как гласит второй закон Ньютона, сила равна массе, умноженной на ускорение. И если с массой этой карточке не повезло, то ускорить ее мы точно можем с помощью вот такой вот картометательной машины", – отметил ведущий программы Алексей Иванченко.
Он назвал результат поразительным.
"Это карточка, а это сюрикэн. В общем, разницы особой нет. А еще смотрите: одна из карточек воткнулась в пенобетон, причем с такой силой, что даже сломалась. Таким образом, получается, что если легкую карточку всего 5 граммов весом через такую ускоряющую машину пропустить, она разгоняется до 100 километров в час и с легкостью разрубает банку. Невероятно! Впрочем, пластик еще и не на такое способен", – сказал Алексей Иванченко.

Биоразлагаемый пластик для поврежденных сухожилий
Все знают, что небольшие раны на коже быстро затягиваются. Сломанные кости в большинстве случаев тоже срастаются. А вот ткань, из которой состоят сухожилия, не обладает способностью к регенерации.
Разорванные ахиллы и мениски не срастутся никогда. Спасти их может только хирургический шов. Или скаффолд – биоразлагаемый пластик, который вживляют в сустав.
"Есть такие биополимеры, которые очень хорошо ассимилируются живыми клетками. То есть эти живые клетки хорошо прикрепляются к структуре материала. Клетки в хороших условиях, в оптимальных, развиваются, колония растет, полимеры они потихонечку поедают, и вместо скаффолда у нас возникает уже собственная соединительная ткань", – пояснил ведущий научный сотрудник РЭУ имени Г.В. Плеханова Анатолий Ольхов.
Далее в программе показали, как выглядит биополимер, который лечит больные суставы. Чтобы эти гранулы стали протезом, их сначала превращают в раствор, а потом пропускают через него ток напряжением 17 тысяч вольт. После этого жидкий пластик расщепляется на волокна толщиной меньше человеческого волоса.
"Перед нами сейчас находится рабочий образец, который получен методами электростатического формования на нашей однокапиллярной лабораторной установке. Это как бы некая основа вот этого пластыря, или скаффолда. Дальше этот материал помещается уже в определенную оправку или конструкцию и, собственно говоря, работает и помогает нам выживать", – рассказал ведущий научный сотрудник РЭУ имени Г.В. Плеханова Анатолий Ольхов.

Пластиковые стельки помогут при мигрени и плоскостопии
"Милый, у меня сегодня голова болит", – такую фразу часто приходится слышать мужчинам, чьи жены страдают от мигрени. Приступы мучительной боли возникают у них без видимой причины и прекращаются внезапно.
Но, на самом деле, причина есть. Это может быть стресс, усталость, нарушения сна и... плоскостопие. То есть изменение формы стопы, при котором она перестает амортизировать ударную нагрузку.
"Если вы будете ехать на машине с плохой подвеской по плохой дороге, голова у вас начнет болеть достаточно быстро. То же самое, если ваша собственная рессорная система не функционирует или функционирует неудовлетворительно. Поэтому у огромного количества людей есть проблемы с болями", – подчеркнул кандидат медицинских наук, ортопед Андрей Дедюрин.
А лучше всего – с помощью пластиковых ортопедических стелек с так называемой памятью формы. Такие стельки нагревают феном и подгоняют точно по ноге, заставляя ее пружинить.
"Пластик с памятью формы обладает достаточно упругой эластичностью и вязкостью, чтобы гасить толчковые нагрузки, помогать рессорным сводам стопы и заставлять их работать. Он работает как тренажер для мышц стопы. Пациентка, не делая никаких усилий, стоит в правильном положении, нагрузка распределяется у нас абсолютно верно", – отметил кандидат медицинских наук, ортопед Андрей Дедюрин.

Как отремонтировать пластиковую канистру
Пластик лечит больные кости и сухожилия и заставляет раны заживать быстрее. Но может ли он исцелить себя сам? Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется испортить хорошую вещь.
В следующем эксперименте ведущий программы попробовал починить пластиковую канистру.
"Починить прохудившуюся металлическую канистру не составляет труда. Это можно сделать при помощи сварки, и она будет как новенькая. А можно ли починить пластиковую тару? Предположим, эта канистра получила случайное повреждение. Казалось бы все, канистра испорчена, но – нет", – показал ведущий программы Алексей Иванченко.
Для того чтобы исправить создавшуюся ситуацию, понадобится стопорное кольцо от этой же канистры, кусачки, чтобы перекусить кольцо, зажигалка и отвертка.
"Прогреваю пластик на самой канистре, а теперь расплавляю кольцо и заполняю этим расплавом отверстие. Ну что-ж, вроде все готово. А теперь давайте попробуем, будет ли отремонтированная канистра держать воду. Смотрим. Замечательно держит. Почему? Да потому что это тоже разновидность сварки. Только по пластику", – отметил Алексей Иванченко.

Как сделать пластик из клея ПВА
Большинство пластмасс на планете производят из природного газа, нефти и каменного угля. Но ученые постоянно ищут новое сырье.
А еще пластик можно делать... из клея ПВА. Того самого, на который обои лепят. Для этого в него надо добавить водный раствор поваренной соли и поставить в духовку, разогретую до температуры 80 °С.
"Мы посушили наш пластик из ПВА. Он твердый достаточно, жесткий, то есть можно действительно из него изготавливать какие-то изделия. Но он не стойкий к воде, он будет постепенно растворяться, и не стойкий к другим полярным растворителям. Поэтому его можно использовать только для декора или рукоделия", – сообщила кандидат химических наук, старший научный сотрудник РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Масталыгина.

Искусственная горная порода из пластикового мусора
"Более 50% в этой горной породе будет, соответственно, пластика. Там могут быть и крупные вкрапления, и мелкие, те, которые мы глазом, например, можем не увидеть. Нам, может быть, будет казаться, что на самом-то деле пластика там нет, а если мы под микроскопом посмотрим, выяснится, что каждая вторая песчинка – это не песчинка, а такая пластиковая частичка", – уточнил доцент МГУ, старший научный сотрудник ГЕОХИ РАН Руслан Габдуллин.
Пластиковые камни уже обнаружили на пяти континентах планеты. А микрочастицы полиэтилена, поливинилхлорида или полиэстера все чаще находят... внутри людей.

Так что не исключено, что скоро наши девчонки и мальчишки будут сделаны не из пружинок и картинок и не из загадок и мармеладок, а из целлофанок и полиэтиленок. Ведь давно известно: человек есть то, что он ест.
Свежие комментарии