1 波尔多大学,CNRS,I2M 波尔多,B – timement A11,351 解放路,CEDEX,33405 塔朗斯,法国; clemailhe@gmail.com 2 替代能源合作研究中心(CICenergiGUNE)、巴斯克研究与技术联盟(BRTA)、阿拉瓦科技园区,01510 Vitoria-Gasteiz,西班牙; sdoppiu@cicenergigune.com (SD); jldauvergne@cicenergigune.com (J.-LD); ssantos@cicenergigune.com (SS-M.); epalomo@cicenergigune.com (EPdB) 3 TECNALIA,巴斯克研究与技术联盟 (BRTA),圣塞瓦斯蒂安科技园区,20009 Donostia-San Sebastián,西班牙 4 应用物理学 II,巴斯克大学 UPV-EHU,48940 Leioa,西班牙 5 Amplitude,11 Avenue de Canteranne,Cité de la Photonique,Bâtiment MEROPA,33600 Pessac,法国; alexandre.godin@amplitude-laser.com 6 波尔多大学,CNRS,波尔多 INP,LCPO—UMR5629,16 Avenue Pey Berland,CEDEX,33607 Pessac,法国; guillaume.fleury@u-bordeaux.fr 7 智利天主教大学工程学院建筑学院,Av. Libertador Bernardo O'Higgins 340,圣地亚哥 8331150,智利; frouault@uc.cl 8 Ikerbasque,巴斯克科学基金会,48013 毕尔巴鄂,西班牙 * 通讯地址:marie.duquesne@enscbp.fr
1个聚合物,复合材料和生物材料研究所,国家研究委员会(IPCB-CNR),经Campi Flegrei,34,80078,意大利北卡罗来纳州Pozzuoli; giovanna.gomez@ipcb.cnr.it(G.G.D.); paola.laurienzo@ipcb.cnr.it(p.l.)2佩南布科联邦大学化学工程系,雷维夫50740-520,巴西PE; yeda.oliveira@ufpe.br 3 Ciceco-aveiro材料研究所,Aveiro大学化学系,葡萄牙Aveiro 3810-193; Anna.raffaela@ua.pt 4 RIO Grande Do Norte材料科学与工程研究生课程,NATAL 59078-970,巴西RN; larissabezerramat@gmail.com 5卡拉布里亚大学(University of Calabria)的环境工程系,通过Pietro Bucci Cubo 44/A,87036 Rende,CS,意大利; pietro.argurio@unical.it *通信:tiziana.marino@cnr.it;电话。: +39-081-8675084
聚乙烯呋喃酸盐(PEF)是一种生物基塑料,类似于合成的聚对苯二甲酸酯(PET),该甲苯二甲酸酯(PET)是由平台化学2,5-羟基甲基甲基膜(HMF)产生的。围绕PEF的许多文献都集中在单位流程上,几乎没有考虑其可持续性和经济可行性。在这项全面的批判性审查中,从原料到聚合和上游应用程序的PEF生产过程的整个过程都得到了严格的研究。识别能够有效生产PEF的单个途径,同时考虑了经济生存能力和环境可持续性。对于每个单位操作,总结了最新的技术发展,并根据过程效率提出建议。从生命周期评估(LCA)和技术经济分析(TEA)中收集了发现的发现,促进了对PEF生产的环境可持续性和经济可行性的最大潜力的识别。
1. 关于“向可持续的生物基社会过渡”的征集 您是否想提供新的能力或解决方案,以加速和促进向可持续的生物基社会的过渡? 瑞典生物经济已经发展了几十年,提供了多样化的生物基材料、产品和燃料,具有社会和瑞典竞争力所必需的功能。 一个有弹性和竞争力的生物经济需要大量的生物质资源和更有效地(再)利用侧流,这有助于提高供应的安全性。 一个基本原则是,生物质应该得到有效利用,并建立在经济、生态和社会可持续的价值链上。 在这次征集活动中,瑞典能源署为以下研究和创新项目提供支持:
3萨奇大学教授,印第安纳州452020,印度,由于人类的日常施用中的常规塑料产品过度使用,并且根据可获得的数据,只有9-10%的数据是从生产的日期中回收的,堆肥塑料,可堆肥的塑料,例如多乳酸(pla)和多种脂肪(butylene adipate-co-co-co-co-co-co-sereprate)(pbat)(PBAT)由于其生物学上可降解的特性,它是常规塑料的替代方法。这些塑料提供碳循环的圆形性。但是,每个人都有优势和缺点。PLA和PBAT是进行了几项研究的聚合物。这两种聚合物的化合物已经进行了有或没有链扩展器的准备,并且特性是研究。现在已经合成了许多可堆肥和可生物降解的聚合物,无论其单体根,无论是自然的还是化石碱。新开发的聚合物聚丁烯琥珀酸酯(PBS)也因其独特的特性而引起了制造商的注意。因此,PLA/PBAT/PBS的三元混合物在相位形态及其物理特性方面非常有趣,同时提供堆肥实践。在这项工作中,我们准备了不同的PLA/PBAT/PBS的混合物,或者不使用链条扩展器和碳酸钙作为填充剂。研究已在吹制薄膜挤出机上进行评估,以评估加工性。关键字:PLA-聚乳酸,PBAT-聚(丁基脂肪 - 蛋白甲酸酯),PBS -PBS-聚丁烯琥珀酸酯,CE - 链扩展器1。简介聚(丁基琥珀酸酯)(PBS)还报道了新开发的可生物降解聚合物之一,以增加基于PLA/PBAT的混合物的延展性。有趣的是,发现PLA/PBS与PLA矩阵的混合物被发现使它们对于制作二次包装的膜有趣。此外,研究由PLA,PBAT和PBS组成的三连续混合物/化合物的研究表明,具有与聚(乙烯)类似的特性的生物基相混合的有希望的有望[1-2S]。由于相分布,很难控制制造。更有希望。如今,已经开发了从生物质生产琥珀酸的植物,很快将完全由可再生能源生产[2]。此外,PBAT可能是可续签的,因为它的单体之一,现在可以从自然资源中获得1,4丁烷二醇[3]。使用可堆肥塑料生产柔性膜可能尤其重要,因为它们
•可再生塑料•安全和循环生物基产品•自然材料•循环水技术项目的想法仍处于早期阶段,这有一个优势,即可以根据希望加入财团的合作伙伴的研究需求进行调整。如果您想提供更多信息,或者您想表达有兴趣加入任何项目财团,请在2024年5月底之前与相关计划经理联系。投资机构的项目提案的提交截止日期为2024年9月1日。在本文档末尾可以找到财团项目的主要术语,条件和时间表。Wageningen食品和生物基础研究与我们的客户和合作伙伴一起,WFBR创造了经济可行且可持续的解决方案,从而为迅速增长的世界人口提供了健康,美味,可持续生产的食品和高质量的材料,化学药品和燃料,由生物量制成。作为合同研究组织,WFBR为非政府组织,政府和工业伙伴进行了应用和竞争性研究。这项工作是在双边项目和科学赠款中进行的,以及诸如TopSector Agri&Food Consortia之类的公私合作伙伴关系。
本报告提供了 2019 年至 2021 年美国经济生物指标的最新情况,以及包括 2022 年在内的政策更新。2020 年至 2021 年这一时期是我们社会和经济最动荡的经济时期之一,由全球 COVID-19 大流行引发。但是,尽管整体经济和生物基经济受到了大流行的负面影响,但 2022 年和 2023 年有许多长期趋势以及最近的公共和私人政策更新,为未来提供了强劲的积极前景,因为大流行的大部分严重影响已经过去。正如本报告所述,有许多政府和行业驱动因素对于实现美国生物基经济的短期和长期增长至关重要。在全球范围内,我们正在见证向净零碳经济的快速转型,这将严重依赖来自农业原料(即生物基原料)的气候智能型商品。跨工业部门的美国和全球公司都公开承诺不迟于 2050 年实现净零碳排放,在大多数情况下会更早。美国全国的农业以及现有和不断扩张的绿色科技制造业为该国实现强大的经济和就业机会(包括向全球客户出口美国产品)提供了坚实的基础。此外,联邦政府最近的投资,包括 2022 年的《通胀削减法案》,将为从事生物经济的人提供必要的财政和税收激励。虽然电动汽车的转型将对乘用车的长期乙醇生产产生影响,但我们看到全球航空业对可持续航空燃料 (SAF) 的需求尚未得到满足。该国将继续从不可再生资源转向更有利于气候的生物基可再生资源。
数字光处理 (DLP) 是一种基于大桶光聚合的 3D 打印技术,可制造通常由化学交联聚合物制成的部件。快速增长的 DLP 市场对聚合物原材料的需求不断增加,同时人们对环境的关注也日益增加。因此,使用闭环可回收墨水进行循环 DLP 打印对于可持续发展至关重要。低温烷基取代的 𝜹 -戊内酯 (VL) 是一种工业上可获得的生物可再生原料,用于开发可回收聚合物。在这项工作中,通过 VL 的开环酯交换聚合合成的丙烯酸酯官能化聚(𝜹 -戊内酯)(PVLA)被用作平台光前体,以提高 DLP 打印中的化学循环性。一小部分光固化反应性稀释剂 (RD) 将不可打印的 PVLA 转变为 DLP 可打印墨水。各种光固化单体可用作 RD,以调节印刷结构的特性,用于牺牲模具、软致动器、传感器等应用。无论印刷聚合物是热塑性还是热固性,PVLA 的固有可解聚性都得到很好的保留。通过印刷结构的直接本体热解,原始质量 VL 单体的回收率为 93%。这项工作提出了可解聚光前体的利用,并强调了生物可再生 VL 作为循环 DLP 打印的多功能材料平台的可行性。
1,皮萨大学民用与工业工程系,通过意大利的Diotisalvi 2,56122 Pisa; laura.aliotta@unipi.it(l.a.); maria.beatrice.coltelli@unipi.it(M.-B.C.); andrea.lazzeri@unipi.it(a.l.)2 PISA大学药学系,通过意大利Pisa的Bonanno 6,56126; roberta.ascrizzi@unipi.it 3个部门间研究中心“ Nutraceuticals for Health for Health for Health”(Nutrafood),PISA大学,通过Del Borghetto 80,56124 Pisa,意大利,意大利; laura.pistelli@unipi.it(l.p。); angela.zinnai@unipi.it(a.z。) 4 PISA大学农业食品环境,通过Del Borghetto 80,56124 Pisa,意大利PISA 5转化研究系和皮萨大学医学与外科新技术,PISA,S. ZENO 37,56123 PISA,意大利PISA; giovanna.batoni@unipi.it *通信:vito.gigante@unipi.it†这些作者对这项工作也同样贡献。2 PISA大学药学系,通过意大利Pisa的Bonanno 6,56126; roberta.ascrizzi@unipi.it 3个部门间研究中心“ Nutraceuticals for Health for Health for Health”(Nutrafood),PISA大学,通过Del Borghetto 80,56124 Pisa,意大利,意大利; laura.pistelli@unipi.it(l.p。); angela.zinnai@unipi.it(a.z。)4 PISA大学农业食品环境,通过Del Borghetto 80,56124 Pisa,意大利PISA 5转化研究系和皮萨大学医学与外科新技术,PISA,S. ZENO 37,56123 PISA,意大利PISA; giovanna.batoni@unipi.it *通信:vito.gigante@unipi.it†这些作者对这项工作也同样贡献。4 PISA大学农业食品环境,通过Del Borghetto 80,56124 Pisa,意大利PISA 5转化研究系和皮萨大学医学与外科新技术,PISA,S. ZENO 37,56123 PISA,意大利PISA; giovanna.batoni@unipi.it *通信:vito.gigante@unipi.it†这些作者对这项工作也同样贡献。
NatureWorks 总部和先进生物聚合物研发设施位于明尼苏达州普利茅斯。Ingeo™️ 生物聚合物的全部产品组合均在内布拉斯加州布莱尔的年产 150,000 吨生产设施中生产,泰国正在建设年产 75,000 吨的全新一体化制造综合体,预计将于 2024 年完工。NatureWorks 由 PTT Global Chemical 和嘉吉共同拥有。
