Котолайфхак
Stratiotosuchus
Stratiotosuchus (от греческого, στρατιώτης («солдат») и σοῦχος («крокодил»)) — вымерший род крокодиломорфов из клады Mesoeucrocodylia, семейства Baurusuchidae, известный из свиты Адамантина в Бразилии. Он жил в конце мелового периода. Первые ископаемые останки были найдены в 1980-х годах, а типовой вид Stratiotosuchus maxhechti был назван в 2001 году. Stratiotosuchus и другие представители семейства, возможно, заполняли ниши, занимаемые в других местах динозаврами-тероподами.
Как и подавляющее большинство крокодиломорфов Stratiotosuchus передвигался на четырех ногах. В отличие от ползающей походки современных крокодилов, он ходил на полностью выпрямленных ногах. Переход от ползающей, расположенной близко к земле, позы предков к прямым ногам Stratiotosuchus потребовало значительного преобразования конечностей, бедер и плеч.
Таким образом, Stratiotosuchus maxhechti представлял собой крокодиломорфа, имитирующего хищного динозавра средних размеров. Любопытно, что там, где встречаются его остатки, полностью отсутствуют небольшие хищные динозавры. В формации Адамантина, откуда происходят окаменелости стратиотозуха, палеонтологам встретились еще два гигантских хищных теропода и множество длинношеих завропод-титанозаврид. А вот хищных динозавров мелкого и среднего размерного класса не было найдено вовсе.
Яичная скорлупа делает биопластик прочнее
Конфуций говорил: «зеленый тростник, который сгибается на ветру, сильнее могучего дуба, ломающегося в шторм». То же самое относится и к упаковочным материалам, которые должны защищать свое содержимое во время транспортировки.
Пластмассы на основе нефтепродуктов, для разложения которых потребуются столетия, на первый взгляд отлично подходят для таких применений, но исследователи не останавливаются в развитии биопластика и обнаружили на днях, что добавление измельченной скорлупы в биопластик делает его прочным и гибким - именно те характеристики, которые необходимы упаковочному материалу.
Несмотря на то, что скорлупу можно легко повредить, она на удивление прочна. Каждый ее грамм также прочен, как камень, кирпич и бетонные арки, которые поддерживают древние римские акведуки.
Ученые Университета Таксиги максимально используют эту прочность, чтобы повысить гибкость и прочность биопластика путем добавления мелких осколков яичной скорлупы.
«Мы разбиваем скорлупу в мельчайшие частицы, а затем добавляем их в специальную смесь биопластика, которую мы разработали», говорит ученый Виджай К. Рангари (Vijaya K. Rangari).
«Эти наночастицы яичной скорлупы добавляют прочность материалу и делают его гораздо более гибким, чем другой биопластик, присутствующий на рынке. Мы считаем, что эти свойства - наряду с его биоразлагаемостью в почве - могли бы сделать смесь яичной скорлупы с биопластиком очень привлекательной альтернативой другим упаковочным материалам».
После экспериментов с различными пластиковыми полимерами, команда остановилась на соотношении 70 процентов полибутирата адипат терефталата (PBAT), нефтяного полимера, и 30 процентов полимолочной кислоты (PLA), полимера, полученного из возобновляемых ресурсов, таких как кукурузный крахмал. Хотя PBAT является пластмассой на нефтяной основе, он начинает разлагаться всего через три месяца после попадания в почву.
В то время, как такая смесь предлагает требуемую прочность и способность к биологическому разложению, по мнению исследователей она была слишком жесткой. Чтобы исправить это, они создали наночастицы, изготовленные из яичной скорлупы, материала, который они выбрали из-за своей пористости, легкого веса и наличия соединений карбоната кальция, что означает, что материал легко распадается.








