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नवाचारी पारदर्शी लकड़ी सतत प्लास्टिक विकल्प प्रदान करती है

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Transparent Wood

वन सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय और सतत संसाधनों में से एक है। यह हमारे चारों ओर मौजूद है और अद्भुत गुणों से भरपूर है। यह टिकाऊ और बहुमुखी सामग्री एक प्राकृतिक इन्सुलेटर है जो गैर‑प्रदूषक और सतत है।

लकड़ी के उपयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जैसे ईंधन, कागज, निर्माण, फर्नीचर, ईंधन, स्वाद और सुगंध। यह सदियों से मानव सभ्यता और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण रही है। 

अब हम सभी लकड़ी, उसके उपयोग मामलों और हमारे जीवन में उसकी महत्ता से परिचित हैं। लेकिन लकड़ी को पारदर्शी भी बनाया जा सकता है। पेड़ों से प्राप्त यह प्राकृतिक ठोस सामग्री, लकड़ी के मुख्य घटकों को बदलकर पारदर्शी लकड़ी में परिवर्तित की जा सकती है।

लकड़ी के तीन मुख्य घटक होते हैं: सेल्यूलोज़, हेमसेल्यूलोज़ और लिग्निन, और लिग्निन तथा हेमसेल्यूलोज़ दोनों को हटाने से लकड़ी पारदर्शी बन जाती है। 

लिग्निन का गहरा रंग जटिल क्रोमोफोरों के कारण होता है। सेल्यूलोज़ और हेमसेल्यूलोज़, दूसरी ओर, रंगहीन होते हैं।

जब ये घटक हटाए जाते हैं, तो सेल्यूलोज़ का एक छिद्रयुक्त, कागज‑जैसा नेटवर्क बचता है। फिर एक रंगहीन सामग्री उन छिद्रों को भर देती है, जिससे कुछ कठोरता पुनः प्राप्त होती है। 

लकड़ी का यह आकर्षक रूपांतरण, जो उसकी शक्ति को बनाए रखते हुए उसे पारदर्शी बनाता है, नया नहीं है; यह दशकों पहले खोजा गया था, लेकिन हाल ही में ही सतत सामग्री अनुसंधान में इसका ध्यान आकर्षित हुआ है।

पारदर्शी लकड़ी: एक वैज्ञानिक सफलता

लकड़ी को पारदर्शी सामग्री में बदलने का कार्य 1992 में जर्मन वैज्ञानिक सिगफ़्रिड फिंक द्वारा शुरू किया गया था।

विचार यह था कि लकड़ी वाले पौधों के आंतरिक तंत्र को बिना dissect किए देखा जाए। इसलिए, वनस्पतिशास्त्री ने पिगमेंट्स को ब्लीच कर दिया और अंततः पारदर्शी लकड़ी बना ली।

फिंक की खोज के बाद एक दशक से अधिक समय तक इस क्षेत्र में कोई शोध नहीं हुआ, जब तक कि स्वीडन के KTH रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सामग्री वैज्ञानिक लार्स बर्गलुंड ने पारदर्शी प्लास्टिक के विकल्प की खोज नहीं की।

पहली बार पारदर्शी लकड़ी विकसित करने के पाँच साल बाद, शोधकर्ताओं ने सफलतापूर्वक परीक्षण1 किया और 2021 में एक इको‑फ्रेंडली विकल्प प्रस्तुत किया। यह विकल्प लिंबू के छिलके के अपशिष्ट से बने लिंमोनिन एक्रिलेट था।

“फॉसिल‑आधारित पॉलीमर को बदलना वह चुनौतियों में से एक रहा है जिसका हमने सतत पारदर्शी लकड़ी बनाने में सामना किया है।”

– बर्गलुंड ने उस समय कहा

नया कंपोजिट 1.2 mm मोटाई पर 90 % प्रकाश पारगम्यता और 30 % अत्यंत कम हेज प्रदान करता है। संरचनात्मक उपयोग के लिए विकसित, इसने भारी‑ड्यूटी यांत्रिक प्रदर्शन दिखाया, 17 GPa (लगभग 2.5 Mpsi) लोच और 174 MPa (25.2 ksi) शक्ति के साथ।

KTH रॉयल इंस्टीट्यूट की पहली पारदर्शी लकड़ी की खोज के लगभग उसी समय, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड (UMD) के प्रोफेसर लियांग बिंग हु ने लकड़ी की शक्ति का उपयोग करने में रुचि दिखाई। उन्होंने पाया कि पारदर्शी लकड़ी, जब एपॉक्सी रेजिन के साथ जोड़ी जाती है, तो वह कांच से दस गुना अधिक लचीली और पारदर्शी प्लास्टिक से तीन गुना अधिक मजबूत होती है।

2019 में, UMD शोधकर्ताओं ने विकसित2 एक संरचनात्मक सामग्री जिसका यांत्रिक शक्ति 404.3 मेगापास्कल है, जो प्राकृतिक लकड़ी से आठ गुना अधिक है, पूरी डेलिग्निफिकेशन और लकड़ी के घनत्ववृद्धि द्वारा। शोधकर्ताओं के अनुसार, उनका “कूलिंग लकड़ी” 20 % से 60 % तक ऊर्जा बचत कर सकता है।

पारदर्शी लकड़ी की बढ़ती लोकप्रियता अनुसंधान में

पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में निरंतर प्रगति के साथ, पारदर्शी लकड़ी अब केवल एक वैज्ञानिक नवीनता नहीं रही। प्रयोगों के फल मिलने और लैब से बाहर संभावनाएँ दिखने के साथ यह अब प्रकाश में आ रही है।

पारदर्शी लकड़ी के ऑप्टिकल, भौतिक और यांत्रिक गुण विशेष रूप से बहुत चर्चा का कारण बन रहे हैं। उदाहरण के लिए, पारदर्शी लकड़ी बहुत मजबूत और हल्की भी है।

इसके अलावा, पारदर्शी लकड़ी इन्सुलेशन में कांच से कहीं बेहतर है, जिससे यह वास्तुकला में अत्यधिक लाभदायक बनती है। हालांकि, कांच को गैर‑विषाक्त और पुनर्चक्रण में आसान होने के कारण अधिक पर्यावरण‑मित्र माना जाता है।

फिर भी, पारदर्शी लकड़ी के कई पर्यावरणीय लाभ हैं, जैसे कि अन्य पौध‑आधारित सामग्रियों की तरह। सबसे पहले, यह बायोडिग्रेडेबल है। इसे अनिश्चित काल तक उगाया जा सकता है, और यह नई वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ती और संग्रहीत करती है, जिससे पर्यावरण को लाभ मिलता है।

एक पारदर्शी लकड़ी पर जीवन‑चक्र मूल्यांकन अध्ययन3 ने पाया कि इसकी नवीकरणीय और बायोडिग्रेडेबल विशेषताओं के कारण, पारदर्शी लकड़ी पारंपरिक पेट्रोलियम‑आधारित पॉलीमर को बदलने की क्षमता रखती है। इसके अंत‑जीवन (EOL) विश्लेषण ने पॉलीएथिलीन की तुलना में 107 गुना कम पारिस्थितिक प्रभाव दिखाए।

अध्ययन ने आगे बताया कि TW का क्रैडल‑टू‑गेट विश्लेषण दर्शाता है कि सोडियम सल्फाइट, सोडियम हाइड्रॉक्साइड और हाइड्रोजन पेरऑक्साइड द्वारा डेलिग्निफिकेशन, साथ ही एपॉक्सी इन्फिल्ट्रेशन, सबसे कम पर्यावरणीय प्रभाव देता है। 

उपयोग मामलों की बात करें तो, पारदर्शी लकड़ी को प्रकाश उपकरण, स्मार्ट विंडो और यहाँ तक कि स्मार्टफ़ोन में भी उपयोग किया जा सकता है। यह ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी लागू होने की उम्मीद है, जहाँ इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स को टच‑सेंसिटिव पारदर्शी लकड़ी में एकीकृत करने पर काम कर रहे हैं। 

इस लकड़ी के अन्य अनुप्रयोग भी विकसित हो रहे हैं, जिनमें लकड़ी‑आधारित LED और चुंबकीय नैनोपार्टिकल जोड़कर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ़ेरेंस (EMI) से सुरक्षा शामिल है। 

लेकिन व्यापक अपनाने के लिए अभी भी स्केल‑अप फ़ैब्रिकेशन तकनीक की कमी है। साथ ही, शोधकर्ता पारदर्शी लकड़ी उत्पादन की सततता को सुधारने पर भी काम कर रहे हैं।

पढ़ें कि कैसे मास टिम्बर लकड़ी के गगनचुंबी इमारतों के रास्ते को खोल रहा है।

प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करके मजबूत, पारदर्शी लकड़ी बनाना 

प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करके मजबूत, पारदर्शी लकड़ी बनाना

शोधकर्ताओं ने वास्तव में अर्ध‑पारदर्शी लकड़ी विकसित की, जिसमें अंडे की सफेदी और चावल जैसी प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया गया, जिससे प्लास्टिक का एक टिकाऊ, बायोडिग्रेडेबल विकल्प मिला।

केननास स्टेट यूनिवर्सिटी (KSU) के रसायन विज्ञान प्रोफेसर भरत बरुआह ने इस शोध को अमेरिकन केमिकल सोसाइटी (ACS) की बैठक में प्रस्तुत किया। यह शोध पारदर्शी लकड़ी (TW) को विद्युत चालकता, प्रकाश पारदर्शिता और लचीलापन जैसी विशेषताओं के साथ बनाने का लक्ष्य रखता है।

इन विशेषताओं के साथ, लकड़ी को ऊर्जा‑कुशल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किया जा सकता है, जो हमारे जीवन के अनिवार्य भाग हैं।

सेंसर, लचीले इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा भंडारण उपकरण जैसे डिवाइस बनाने के लिए हमें सस्ती और आसानी से उपलब्ध सामग्री चाहिए जो निर्मित करने में सरल हों। पारंपरिक रूप से, यह भूमिका प्लास्टिक ने निभाई है, लेकिन ये गैर‑बायोडिग्रेडेबल सामग्री सैकड़ों वर्षों तक पर्यावरण में बनी रहती हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाती हैं।

“आधुनिक समय में, प्लास्टिक हर जगह है, यहाँ तक कि हमारे साथ ले जाने वाले उपकरणों में भी। और यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम उस उपकरण के जीवन‑चक्र के अंत तक पहुँचते हैं। यह बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इसलिए मैंने सोचा, अगर हम कुछ ऐसा बना सकें जो प्राकृतिक और बायोडिग्रेडेबल हो तो क्या होगा?”

– बरुआह

सस्ती, आसानी से उपलब्ध और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निर्मित करने में सरल विकल्प खोजने के उद्देश्य से, शोधकर्ताओं ने स्वाभाविक रूप से लकड़ी की ओर रुख किया।

नवीनतम अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने डेलिग्निफाइड लकड़ी (DW) को एक बायोकम्पैटिबल और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से इम्प्रिग्नेट किया ताकि पारदर्शी लकड़ी (TW) बनाई जा सके। इन प्राकृतिक पॉलीमर ने पारदर्शी लकड़ी में लचीलापन जोड़ा।

इसी बीच, सिल्वर नैनोवायर (AgNWs) को सम्मिलित करने से TW में विद्युत चालकता आई। संशोधित लकड़ी (MW) के बारे में शोधकर्ताओं ने कहा, “इसमें ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा भंडारण और बायो‑मेडिकल डिवाइस में अत्यधिक संभावनाएँ हैं।”

यह नवाचारी सामग्री संभावित रूप से उद्योगों में क्रांति ला सकती है, स्मार्टफ़ोन स्क्रीन और ऊर्जा‑कुशल खिड़कियों जैसे उत्पादों में प्लास्टिक के इको‑फ्रेंडली विकल्प प्रदान करके। इसके आशाजनक गुणों को देखते हुए, अगले 3‑5 वर्षों में व्यावसायिक अनुप्रयोग उभरने की संभावना है।​

पढ़ें कि नई रासायनिक विधियाँ कैसे रबर को उच्च‑मूल्य वाले रेजिन में बदल रही हैं।

पारदर्शी लकड़ी के उपयोग को चालकता प्रदान करके विस्तारित करना 

पारदर्शी लकड़ी के उपयोग को चालकता प्रदान करके विस्तारित करना

पारदर्शी लकड़ियों को, जबकि कई वर्षों से विकसित किया जा रहा है, अभी भी उन्हें मजबूत करने के लिए प्लास्टिक, विशेष रूप से एपॉक्सी, का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए, बरुआह को प्राकृतिक सामग्री खोजनी पड़ी ताकि लकड़ी को समय के साथ मजबूत और स्थिर रखा जा सके।

KSU और एयर फ़िल्ट्रेशन निर्माता प्यूराफिल के वित्त पोषण से, नवीनतम अध्ययन में बरुआह ने बाल्सा लकड़ी का उपयोग किया और उसके लिग्निन और हेमसेल्यूलोज़ को निकाला। हटाने की प्रक्रिया वैक्यूम चैंबर और रसायनों, जैसे पतला ब्लीच, सोडियम हाइड्रॉक्साइड (सोडा ऐश) और सोडियम सल्फाइट (डेलिग्निफिकेशन एजेंट) से की गई।

अब, छिद्रों को भरने के लिए, इसे अंडे की सफेदी और चावल के अर्क के मिश्रण में डुबोया गया। एक क्योरिंग एजेंट डाइएथिलीनट्रायामीन का भी उपयोग किया गया ताकि सामग्री पारदर्शी बनी रहे।

क्योंकि इन रसायनों का उपयोग यहाँ कम मात्रा में किया गया, शोधकर्ता कहते हैं कि वे पर्यावरण के लिए कम खतरा पैदा करते हैं। कुछ क्योरिंग एजेंट, विशेष रूप से एपॉक्सी रेजिन के साथ उपयोग किए जाने वाले, उनकी विषाक्तता के कारण पर्यावरणीय जोखिम पैदा कर सकते हैं, और यदि सही ढंग से न निपटाए जाएँ तो प्रदूषण का कारण बन सकते हैं। अंत में, लचीले और टिकाऊ अर्ध‑पारदर्शी लकड़ी के स्लाइस ही शेष रहे।

अगला कदम इस इंजीनियर की गई लकड़ी के संभावित अनुप्रयोगों की खोज करना था। एक उपयोग केस कांच की खिड़की को बदलना था।

इसके लिए, बरुआह ने पहले एक पक्षी घर को एक छोटा, इन्सुलेटेड घर में बदल दिया, जिसमें एक खिड़की थी। अब, इसकी ऊर्जा दक्षता का परीक्षण करने के लिए, पक्षी घर को एक हीट लैंप के नीचे रखा गया और अंदर एक तापमान मापने वाला उपकरण स्थापित किया। 

पारदर्शी लकड़ी का उपयोग करने पर, टीम ने पाया कि छोटे घर के अंदर का तापमान कांच के उपयोग की तुलना में 5‑6 °C (या 9‑11 °F) ठंडा था। यह दर्शाता है कि नया सामग्री कांच के विकल्प के रूप में ऊर्जा‑कुशल उपयोग के लिए उपयुक्त है।

टीम ने कुछ नमूनों में सिल्वर नैनोवायर भी जोड़े ताकि TW के संभावित अनुप्रयोगों को विस्तारित किया जा सके। सिल्वर नैनोवायर की जोड़ से लकड़ी, जो मूलतः विद्युत का खराब चालक है, अब विद्युत प्रवाहित कर सकती है। यह गुण संशोधित लकड़ी को सोलर सेल कोटिंग या पहनने योग्य सेंसर के लिए उपयोगी बनाता है। 

हालांकि सिल्वर नैनोवायर जीवित जीवों जैसे बैक्टीरिया द्वारा विघटित नहीं होते, टीम आगे ग्रेफ़ीन जैसी चालक सामग्री का उपयोग करके अपने पारदर्शी लकड़ियों की पूरी प्राकृतिकता बनाए रखने के लिए प्रयोग करने की योजना बना रही है। 

यह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि लकड़ी की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए अधिक शोध की आवश्यकता है। फिर भी, टीम अपने प्रारंभिक उपलब्धि—प्राकृतिक और सस्ती सामग्री के उपयोग—से उत्साहित है। 

“मैं अपने अंडरग्रेजुएट छात्रों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप हजारों डॉलर खर्च किए बिना भी रोचक शोध कर सकते हैं।” 

– बरुआह

Nippon Paper Industries Co., Ltd.

उन्नत लकड़ी‑आधारित सामग्री विकसित करने में अग्रणी, निप्पॉन पेपर पारंपरिक प्लास्टिक के सतत विकल्पों की खोज कर रहा है। 

उनके पर्यावरण‑मित्र उत्पादों में से एक है नॉन‑एल्यूमिनियम FUJIPAK, एक पेय कार्टन जो कमरे के तापमान पर लंबे समय तक संग्रहीत किया जा सकता है। बाधा परत के लिए एल्यूमिनियम के बजाय, यह नवीकरणीय बायोमास सामग्री, जैसे कि बाधा फिल्म को कोट किया गया पेपरबोर्ड, का उपयोग करता है। दूध पेय कार्टन के समान संग्रह मार्ग का पालन करने पर, इसका रीसाइक्लिंग दर सुधरने की संभावना है। इसके अलावा, एल्यूमिनियम को हटाने से सेलुलोज़ फाइबर की पुनर्प्राप्ति के बाद पॉलीएथिलीन को प्रोसेस करना आसान हो जाता है।

दूसरा उत्पाद School POP® है, जो स्ट्रॉ‑रहित कार्टन है और दैनिक जीवन में सिंगल‑यूज़ प्लास्टिक को कम करता है। निप्पॉन के अनुसार, यह उत्पाद शुरुआती उम्र से ही पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसे स्कूल मिल्क के लिए विकसित किया गया है और खाद्य नुकसान को रोकने में योगदान देता है। 

SPOPS® निप्पॉन का एक और उत्पाद है जो शैम्पू “रीफ़िल” को “रिप्लेसमेंट” में बदलता है। कंपनी के अनुसार, SPOPS® के साथ रीफ़िल समय 75 % तक घटाया जा सकता है, जिसमें पंप को हटाना, कार्ट्रिज बदलना और पंप डालना शामिल है। 

पेपर को मुख्य सामग्री के रूप में उपयोग करने से प्लास्टिक उपयोग 25 % से 40 % तक घटता है, जिससे यह “उपयोगकर्ता‑मित्र” और “पर्यावरण‑मित्र” दोनों बनता है। पेपर उत्पाद होने के बावजूद, यह उच्च कार्यक्षमता प्रदान करता है क्योंकि SPOPS® उच्च‑संकेंद्रित अल्कोहल और सर्फेक्टेंट जैसे विभिन्न तरल पदार्थों को संभाल सकता है।

कुछ महीने पहले, निप्पॉन ने घोषणा की कि उसने “ECOJE” ब्रांड के तहत लाइफ़स्टाइल ब्रांड NOTRAC Inc. के साथ साझेदारी में अपने SPOPS व्यवसाय को दक्षिण कोरियाई बाजार में विस्तारित किया है।

फिर हैं इको‑फ्रेंडली पैकेजिंग सामग्री SHIELDPLUS® जो “पेपर‑मेकिंग वाटर‑बेस्ड कोटिंग टेक्नोलॉजी” का उपयोग करके 100 % लकड़ी‑आधारित सामग्री बनाती है, सेलुलोज़ नैनोफ़ाइबर (CNF) Cellenpia® जो अत्यंत छोटे (नैनो) स्तर तक सेलुलोज़ फाइबर को तोड़ने वाली तकनीक से बनती है, MinerPa® जिसमें अनोखी पल्प‑मोल्डेबिलिटी और विभिन्न इनऑर्गेनिक फ़ंक्शन हैं, हीट‑सील करने योग्य पेपर Lamina® जो लैमिनेशन के बिना पैकेजिंग में उपयोग हो सकता है, और इसका मल्टी‑फ़ंक्शनल कार्डबोर्ड बेस पेपर Waterproof Liner।

निप्पॉन एक लिग्निन निर्माता भी है जो अपनी उत्कृष्ट गुणों का उपयोग करके उत्पाद विकसित करता है। लिग्निन उत्पादों की विसरित क्षमता, केकिंग और चिलेटिंग गुण उन्हें औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोगी बनाते हैं।

इन सतत प्रयासों के अलावा, जापान‑मुख्यालय निप्पॉन पेपर इंडस्ट्रीज़ विभिन्न खंडों के माध्यम से पेपर उत्पाद बनाता और बेचता है, जिसमें पेपर और पल्प, पेपर‑संबंधित, लकड़ी उत्पाद, निर्माण‑संबंधित आदि शामिल हैं।

इस लेखन के समय, कंपनी के शेयर $7.96 पर ट्रेड हो रहे हैं, P/E अनुपात 3.75 और प्राइस‑टू‑सेल्स अनुपात 0.10 है। यह 0.95 % का डिविडेंड यील्ड भी देता है।

वित्तीय वर्ष 2025 की तिमाही‑तीसरी के लिए, निप्पॉन ने रिपोर्ट की कि नेट सेल्स में 1.3 % की वृद्धि होकर 886.3 बिलियन येन ($5.9 बिलियन) हो गई, जबकि ग्राफिक पेपर की मांग में गिरावट देखी गई। यह घरेलू पेपर, हेल्थ‑केयर उत्पाद और रसायनों की बिक्री में वृद्धि के कारण था। ऑपरेटिंग इनकम भी वर्ष‑दर‑वर्ष 9.2 % बढ़कर 11.1 बिलियन येन ($74.2 मिलियन) हो गई, मुख्यतः एनर्जी बिजनेस के मजबूत प्रदर्शन के कारण। 

निप्पॉन के घरेलू पेपर और पेपरबोर्ड बिक्री मात्रा में मंदी के कारण, लाभ में भी गिरावट आई, जबकि कोयला जैसे ईंधन की कीमत स्थिर रही। यह श्रम और लॉजिस्टिक्स लागत में वृद्धि के कारण था।

कंपनी ने अपने बायोमास उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को इसरिनोमाकी मिल में ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करके भी मजबूत किया। यह उल्लेखनीय कमी कोयला बॉयलर को बंद करने और उच्च‑कुशल ब्लैक लिकर रिकवरी बॉयलर स्थापित करने के परिणामस्वरूप हुई।

निष्कर्ष

ऊर्जा भंडारण और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में सस्ती और सतत सामग्री की आवश्यकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्लास्टिक हल्का, ढालने योग्य और अच्छा इन्सुलेटर होने के कारण अत्यधिक मूल्यवान है, लेकिन यह गैर‑बायोडिग्रेडेबल है और पर्यावरण एवं स्वास्थ्य दोनों के लिए गंभीर समस्याएँ उत्पन्न करता है।

यहाँ, लकड़ी एक प्राकृतिक, सस्ता, सतत और कार्बन‑फिक्सिंग समाधान प्रदान करती है। शोधकर्ताओं ने इसे और बेहतर बनाया है, विभिन्न संशोधनों के माध्यम से। परिणामी पारदर्शी लकड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा भंडारण के लिए सतत सामग्री की दिशा में एक बड़ा कदम है। नवीनतम शोध ने अंडे की सफेदी और चावल के अर्क जैसी प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करके इसे और आगे बढ़ाया है, जो एक अत्याधुनिक नवाचार दर्शाता है जो दैनिक उपयोग को संभव बनाता है, लेकिन हमारे पर्यावरण की कीमत पर नहीं। 

जैसे-जैसे पारदर्शी लकड़ी पर शोध आगे बढ़ता है और वास्तविक‑विश्व कार्यान्वयन देखता है, यह इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा भंडारण के भविष्य को पुनः परिभाषित कर सकता है, इसे हाई‑टेक और पर्यावरण‑जिम्मेदार बना सकता है।

संदर्भित अध्ययन:

1. Montanari, C., Ogawa, Y., Olsén, P., & Berglund, L. A. (2021). High performance, fully bio-based, and optically transparent wood biocomposites. Advanced Science. https://doi.org/10.1002/advs.202100559

2. Li, T., Zhai, Y., He, S., Gan, W., Wei, Z., Heidarinejad, M., Dalgo, D., Mi, R., Zhao, X., Song, J., Dai, J., Chen, C., Aili, A., Vellore, A., Martini, A., Yang, R., Srebric, J., Yin, X., & Hu, L. (2019). A radiative cooling structural material. Science, 364(6442), 760–763. https://doi.org/10.1126/science.aau9101

3. Rai, R., Ranjan, R., & Dhar, P. (2022, July 22). Life cycle assessment of transparent wood production using emerging technologies and strategic scale-up framework. Science of The Total Environment, 846, 157301. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157301

गौरव ने 2017 में क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करना शुरू किया और तब से वह क्रिप्टो स्पेस से प्यार करने लगे। उनकी क्रिप्टो में सब कुछ में रुचि ने उन्हें क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन में विशेषज्ञता वाले लेखक में बदल दिया। जल्द ही उन्हें क्रिप्टो कंपनियों और मीडिया आउटलेट्स के साथ काम करते हुए पाया। वह एक बड़े समय के बैटमैन प्रशंसक भी हैं।