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科學家在室溫下降低。

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很長一段時間以來,社會一直在塑料污染中苦苦掙扎,並感知食物微塑料和水源的危險影響以增加壓力。

為了回應研究人員,它已經開發出傳統的塑料降解,或者目前面臨著生物塑料的挑戰:當前版本不如使用石化物質的塑料強,並且將通過高溫堆肥系統降低。

進入聖路易斯華盛頓大學的研究人員,他以謙虛的葉子的靈感解決了問題。在人類塑料將食物包裹在葉子中之前很長一段時間,由於細胞壁的基礎設施富含纖維素,因此很容易消化。 Washu的化學工程師決定將納米纖維纖維素引入有關生物塑料設計的纖維素。

“我們建立了這種多層結構,其中纖維素位於中間,兩側的傳記。” Joshua Yuan,Lucy和Stanley Lopata教授以及McChol的McChol Engineering和化學總裁。這樣,我們創建了一種非常強大的材料並具有多功能。 ”他補充說。

所述技術是由當今生物塑料生產最高的。在發表在 綠色化學 去年年初,Yuan及其同事使用了受葉子啟發的纖維素納米結構的變化,以提高降解生物學的強度和能力。多羥基丁酸(PHB),它是從麵粉中獲得的塑料,它們改善了剛剛發表在新論文中的細乳酸(PLA)的技術 自然交流

塑料包裝市場是一個工業行業,價值235億美元,由石油製成的聚乙烯和聚丙烯聚合物主導,分為有害麥克風。提高到最好的研究人員的生物塑料被稱為高級和多種生態系統膜(Leaff)。在室溫下將PLA更改為生物包裝材料。此外,該結構還有助於其他重要特徵,例如空氣或低水的吸收,幫助食物保持穩定和印刷表面。這將增加支付生物塑料的能力,因為它有助於從單獨的標籤中節省製造商的包裝。

“最重要的是,Leaff的基本纖維素結構比石化塑料(例如聚乙烯和聚丙烯)具有更高的強度。” Pune Dhat,Yuan的實驗室的博士生,也是文章中的第一作者。

創新是為了補充說,WASHU工程師模擬纖維素火的纖維素結構埋在生物塑料中。

Yuan說:“這種獨特的生物磁性設計使我們能夠應對生物塑料的局限性並克服技術障礙,並允許使用更廣泛的生物塑料。”

循環經濟準備就緒

美國在主導生物市場和創造方面處於獨特的位置。廢物被回收的“循環經濟”進入了系統,而不是離開以造成空氣污染和水或坐在墳墓中。

Yuan希望這項技術可以很快擴展並尋求商業和慈善合作夥伴,以幫助將這些更好的流程帶入行業。來自亞洲和歐洲研究機構的競爭對手正在努力開發類似的技術。但是,由於該國龐大的農業體系,美國行業具有優勢 – Washu靠近該國農業產業的中心。

尤恩說:“美國在農業方面特別強大。” “與世界其他地區相比,我們可以以較低的價格生產生物塑料的原材料。”

“原材料”元是指乳酸,乙酸酸性或脂肪酸等化學物質,例如通過用作生物廠的微生物,玉米產物,玉米產物或麵粉發酵。

假單胞菌Putida例如,它是一種在發酵行業中廣泛使用的微生物,包括生產。多羥基烷烴(pH),包括PHB

McCtelvey工程研究人員設計了廢物轉化的方法,包括二氧化碳,NIN和食物廢料,生物塑料,使用等物種,例如 P. Putida– 隨著元的生物塑料改進的設計,它將用PHB和PLA模型填充該頻段,這些模型可以更有效地產生環境中的安全性並安全地減少。

Yuan說:“美國存在損失和重複使用的問題。該圈子可能在將廢物變成有用的材料方面可能遠遠不足。”

NSF EEC 2330245,NSF MCB 2229160和美國(生物能源技術辦公室)項目的支持,對“仿生層,生態系統,高級,多功能包裝膜”的研究。

NSF MCB 2229160和能源部(生物能源技術)支持的“生物塑料強度(MREB)綜合設計(MREB綜合設計)的研究。

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