标准 1 (STL 1) 理解技术如何改善、管理和帮助控制自然和人造环境。标准 2 (STL 2) 将技术描述为一个具有输入、过程、输出、影响和反馈的系统。标准 3 (STL 3、STL 4、STL 7) 理解技术与其他学术领域的关系,特别是科学、数学、社会研究和语言艺术。标准 4 (STL 14-20) 描述技术在通信、建筑、制造、运输和相关技术环境中的应用。标准 5 (STL 8、STL 11) 以小组形式合作并富有成效地设计和使用技术来解决技术问题。标准 6 (STL 4、STL 6) 确定可以通过技术满足的社会和个人需求和机会。标准 7 (STL 11) 开发和改进满足技术需求和机会的替代解决方案。标准 8 (STL 6, STL 13) 评估并选择适当的解决方案来满足技术需求和机遇。标准 9 (STL 9, STL 11) 在规划、开发、实施和分析技术解决方案时应用工程原理。标准 10 (STL 9, STL 17) 使用适当的技术手段指定针对所述需求和机遇的解决方案。
通过滴脂糖甘油混合物(高达50 wt%甘油)溶解在三氟乙酸和三氟乙酸酸酐(TFA:TFA:TFAA:TFAA,2:1,2:1,V:V:v)中,获得了自由膜。进行了膜的光学,结构,机械,热力学,屏障,迁移,防油性和生物降解特征的全面检查。所得的纤维素 - 甘油混合物分别表现出无定形分子结构和增强的H键网络,分别通过X射线衍射分析和红外光谱证明。包含甘油对膜的机械性能产生了塑性影响,同时保持其透明度。通过水吸收和水蒸气/氧气传输速率评估流体动力和屏障性能,并且获得的值与其他基于纤维素的材料的值一致。此外,总体迁移水平低于欧盟的调节限制,如使用Tenax®作为干粮模拟剂所述。此外,这些生物塑料表现出良好的防油性性能,尤其是在高甘油含量的情况下,以及作为烘焙产品包装材料的潜力。通过测量海水中的生物氧需求,观察到甘油诱导的高生物降解率,进行了生物降解性评估。