日本科学家研发出全球最耐热生物塑料
日本北陆尖端科学技术大学院大学和日本筑波大学的科研组日前开发出可以在400度高温下不变性的全球最耐热生物塑料。新制作工艺中使用了大肠菌。这种塑料的特点是透明且坚硬,用这种塑料代替车用玻璃可以大大减轻汽车重量。 日本研究人员注意到,某些放线菌分泌的一种氨基肉桂酸拥有非常坚固的结构。日本研究人员根据这一发现对大肠杆菌进行基因重组,再利用它使糖分发酵,制造出自然条件下几乎不存在的'4-氨基肉桂酸'。 日本研究人员通过光反应和高分子化等方法,用'4-氨基肉桂酸'聚合制取聚酰胺酸,然后在150至250摄氏度的真空下加热制成聚酰胺薄膜。这种薄膜难以燃烧,能够耐受390摄氏度至425摄氏度的高温,而此前生物塑料的最高耐热温度是305摄氏度。 日本研究人员认为,比起以石油为原料、通过复杂工艺制造的传统塑料,这种生物塑料成本相对较低。他们今后准备进一步提高其强度,争取早日达到实用化。 ......阅读全文
日本科学家研发出全球最耐热生物塑料
日本北陆尖端科学技术大学院大学和日本筑波大学的科研组日前开发出可以在400度高温下不变性的全球最耐热生物塑料。新制作工艺中使用了大肠菌。这种塑料的特点是透明且坚硬,用这种塑料代替车用玻璃可以大大减轻汽车重量。 日本研究人员注意到,某些放线菌分泌的一种氨基肉桂酸拥有非常坚固的结构。日本研究人
日本科学家研发出全球最耐热生物塑料
日本北陆尖端科学技术大学院大学和筑波大学的科研组日前开发出可以在400度高温下不变性的全球最耐热生物塑料。新制作工艺中使用了大肠菌。这种塑料的特点是透明且坚硬,用这种塑料代替车用玻璃可以大大减轻汽车重量。 日本研究人员注意到,某些放线菌分泌的一种氨基肉桂酸拥有非常坚固的结构。研究
日本设计新型菌株-有望生产可生物降解的绿色塑料
4月9日,日本神户大学等机构组成的科研团队在学术期刊《美国化学会可持续化学与工程》发表成果,通过操控基因组设计出一种细菌菌株,可大量生产性能优异的生物基聚合物材料,有望生产出可生物降解的绿色塑料。塑料是人类文明的标志之一,具有可塑性、多用途和耐久性,但因难以自然降解而成为污染源,且原料主要来源于不可
日本研究者用大肠杆菌“造”出最耐热生物塑料
日本研究人员日前宣布,他们利用大肠杆菌,通过转基因操作和光反应等方法,制作出400摄氏度左右高温下也不会变性的生物塑料,是当前同类塑料中最耐热的。 日本科学技术振兴机构等机构联合发表的公报说,这种塑料是透明的,硬度特别高,用于汽车上代替玻璃,能大幅度减轻汽车重量,从而节约能源、减少二氧化碳
日本公司利用废塑料生产出高纯度再生塑料
华网东京2月18日电 位于日本冈山县的萩原工业公司开发出一种新型设备,能够清除废塑料内的微小杂质和水分,从而生产出高纯度再生塑料。 据这家公司18日提供的新闻公报说,这种新设备的特点在于设置了多次除去异物的程序。它首先将废塑料粉碎溶解,加以过滤,制成塑料颗粒,然后使用真空泵,清除混在塑料颗
生物塑料能否成为塑料瓶灾难的救赎?
每年,全球有2000万吨塑料制成塑料瓶,废弃的塑料瓶带来严重的环境问题。因此,科学家正在寻找一个更新更环保且不需要使用石油的塑料研制方法。 西班牙马德里生物研究中心的科学家试图弄清细菌在塑料生产过程中的作用,借助细菌将有机废物制成聚合物,整个过程不需要石油。 研究人员对生产过程必须的
塑料际“侦探”与微生物的“塑料奇缘”
可塑性强、可以装酸碱、不怕太阳晒、防水、生产成本低等多重优点“傍身”的塑料被人所熟知。从问世至今不到百年的时间里,塑料已走入千家万户,深入人类生活各个角落。但是,丢弃的塑料不仅影响环境,还会影响土壤、影响生态、甚至影响人类的可持续发展。2005年,英国《卫报》甚至将塑料袋评为人类最糟糕的发明。而塑料
日本将试验重复使用塑料饮料瓶
日本环境省日前宣布,从下个月起将在首都圈试验回收塑料饮料瓶,洗净后重新灌装销售。据《读卖新闻》报道,德国等二十多个国家已经在重复使用塑料饮料瓶,日本也计划加入这一行列,有关部门根据试验结果于年内决定是否实施和推广这一方法。报道说,环境省准备了特制的一点五升塑料饮料瓶,这种瓶的瓶壁比现在市场上流通的普
日本发现一种酵母可有效分解塑料
日本农业环境技术研究所近日宣布,其研究人员在水稻叶子中发现一种酵母,可有效分解微生物降解塑料。 微生物降解塑料是指在自然环境下可被微生物作用而发生降解的塑料。据日本《每日新闻》报道,研究人员注意到,微生物降解塑料的表面结构与植物叶子的表面结构类似,因此他们猜想分解叶子的微生物也能分解微生物降解塑料。
日本用塑料瓶研制辐射探测仪
日本研究人员利用回收饮料瓶的塑料制成能够测知辐射的传感器,可用于辐射探测仪,有望让成本下降90%。 京都大学助理教授中村秀人(音译)与帝人公司合作研究,设计出一种以PET材料制成的传感器,可用于制造小型辐射探测仪和较大型号的辐射值读数测量仪。 PET,即聚对苯二甲酸乙二醇酯,广泛用
生物塑料的应用与发展
由于石油和汽油价格低廉,许多公司会选择通过降低成本来提升利润,而弃用实际上更加环保的创新技术,这样的现状不利于生物基和生物可降解塑料的发展。尽管如此,生物塑料的市场需求仍在增长,投资也在继续涌入。这是因为,该材料符合企业发展的愿景,并且在可持续发展政策的背景下,具有功能多元化、论据正确性和方案
日本研究人员用虾蟹壳研制出塑料
日本研究人员以虾蟹壳为原料,研制出软质透明塑料,有望应用于新一代有机发光电子显示器产品。 京都大学研究团队21日发布这项研究成果。研究团队着眼于蟹壳的纳米级纤维构造,使用药剂去除蟹壳的碳酸钙和蛋白质成分,随后将蟹壳粉末入水过滤,获得厚度100微米至200微米的白色纸状
日本水菱塑料开发出碳纤维强化聚丙烯
水菱塑料公司开发出了涂膜粘附性强、可形成大型薄片零件的碳纤维强化聚丙烯(PP),并在“人与车科技展2013”(2013年5 月22~24日,太平洋横滨国际会展中心)上展出了板状成形样品。目标是应用于汽车天窗、发动机罩、挡泥板及空调组件等。 通过利用碳纤维强化,将弹性模量提高到了保险杠用
新技术可提高生物塑料性能
中美科学家联合开发出一项新技术,能大幅提高可降解生物塑料——聚乳酸的耐热和耐水性能,降低商业化生产成本并减少污染。 美国内布拉斯加大学林肯分校发布的新闻公报说,这项技术由该校与中国江南大学研究人员共同开发,核心步骤是将聚乳酸纤维加热到约200摄氏度后使其缓慢冷却,通过这种方式使两种聚乳酸分子交
我国生物降解塑料概况
我国降解塑料的研究与应用始于上世纪80年代,同时开始产业化的生产与尝试,国内推广降解塑料制品的前提也已经成熟。中国每年单就是塑料包装袋消耗量就高达1000亿只,约消耗500万吨的石化类树脂原料。垃圾没有分类是制约降解塑料在国内市场推广的一个主要身分.降解塑料的出产成本高于传统聚烯烃塑料,因而没有
改造微生物-制成新塑料
研究人员对微生物进行基因工程改造,首次生产出一种类似尼龙的坚固、柔韧的塑料。3月17日,他们在《自然-化学生物学》报告称,过去细菌曾被用来生产聚羟基烷酸酯等聚酯,但像服装和鞋类生产中使用的尼龙类塑料很难制造出来。 大肠杆菌通过产生聚合物储存营养物质。图片来源:Steve Gschmeissne
生物可降解塑料有哪些
生物降解塑料又可分为完全生物降解塑料和破坏性生物降解塑料两种。 破坏性生物降解塑料当前主要包括淀粉改性(或填充)聚乙烯PE、聚丙烯PP、聚氯乙烯PVC、聚苯乙烯PS等。 完全生物降解塑料主要是由天然高分子(如淀粉、纤维素、甲壳质)或农副产品经微生物发酵或合成具有生物降解性的高分子制得,如热塑
日本帝人拟重建其碳纤维增强塑料业务
总部位于东京的日本帝人公司在4月8日说道,已创建一个新的分支机构——汽车业务发展集团(AutomotiveBusinessDevelopmentGroup),将原本帝人分散的碳纤维复合材料部门整合成一个整体。为了加速渗透汽车市场,日本帝人也正在重建其碳纤维增强塑料(CFRP)业务,目前计划在美国
全球生物降解塑料需求强劲
据IHS化学的最新研究报告称,日益增加的消费者压力和日趋严格的法规,将刺激北美、欧洲和亚洲市场对生物降解型塑料的需求,预计将从2012年的26.9万吨升至2017年的52.5万吨,年均增速将达到15%。 欧盟的有关统计显示,每个欧盟公民每年平均耗费约500个塑料袋,且绝大部分是一次性使用的
微生物“变身”类尼龙塑料工厂
韩国科学技术院科学家通过对微生物进行基因工程改造,首次制备出类似尼龙的坚固且柔韧的生物塑料。相关研究论文发表于17日出版的《自然·化学生物学》杂志。 全球每年会产生约4亿吨不可降解的石油基塑料废物和微塑料,危及野生动物、人类和地球健康。尽管科学家已利用细菌生产出聚羟基烷酸酯(PHA)等聚酯,但
微塑料改变海鸟肠道微生物
与摄入微塑料较少的海鸟相比,摄入大量塑料颗粒的海鸟的消化系统含有更多样化的细菌。但目前尚不清楚肠道微生物组多样性的增加对海鸟意味着什么。相关研究3月27日发表于《自然-生态与进化》。海洋环境中存在大量微塑料污染。图片来源:blickwinkel/Alamy海鸟很容易吃到微塑料(宽度小于5毫米的碎片)
生物分解塑料项目成为国家攻关重点
近日从科技部高新司材料处获悉,“全生物分解塑料的产业化关键技术”已列为“十一五”国家科技支撑计划重点项目,国家将拨款3000万元支持相关科研单位重点开发该技术。科技部要求该项目3年内申报国际ZL5~8项,申报中国发明ZL12~16项。 生物分解塑料是以生物质为原料,采用生物技术生产的树脂,是能完全
汽车用纳米粘土生物塑料问世
在历时四年之后,欧洲研发团队终于光荣完成一个名为ECOplast的研究项目。该项目旨在为汽车行业研制出可再生的高性能塑料。 日前,ECOplast项目负责人正式对外宣布,一种以PLA(聚乳酸)和纳米粘土为原料的生物基塑料已成功问世。该种塑料专为汽车零部件生产倾心打造。 ECOplast项
生物塑料:中国尚未被挖掘的潜力
尽管中国是全球最大的塑料消费国,但其生物塑料潜力却令人遗憾地被忽略了,近日在荷兰阿姆斯特丹召开的可再生塑料会议上,一名演讲者这样认为。 德国Sus Tech Consult公司的总经理Bruno Rudnik表示,中国有太多的塑料加工企业不涉足生物塑料。该公司在新兴市场推广清洁技术解决
聚乳酸成核剂为生物塑料“补钙”
近日,山西省化工研究院总工程师王克智首次对外公布:该院在生物基塑料配套助剂研究领域取得了重大突破,成功开发出聚乳酸(PLA)专用成核剂TMC-328。这种专用成核剂可大大提升生物基塑料的加工和应用性能,扩大绿色塑料的应用范围,即将开始工业化推广。 王克智对这一成果的推广应用很有信心。他介绍
生物基塑料要降成本提性能
“十二五”以来,我国生物基塑料及降解制品快速增长,聚羟基脂肪酸酯(PHA)、聚乳酸(PLA)、聚丁二酸丁二酯及其共聚物(PBS)、二氧化碳共聚物(PPC)、聚对苯二甲酸1,3-丙二酯 (PTT)、生物基聚乙烯(Bio-PE)和淀粉基塑料等都取得了长足的发展。目前,我国生物基塑料产业已具备一定规模
废弃生物质制成新型类PET塑料
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/6/481628.shtm 科技日报讯 (实习记者张佳欣)摆脱化石燃料和避免塑料在环境中堆积是应对气候变化挑战的关键。近日,在瑞士洛桑联邦理工学院基础科学学院杰里米·卢特巴赫教授的领导下,研究人员开发出一种
Nature:30分钟!制造生物塑料
瑞士科学家在24日的英国《自然·通讯》杂志上报告了一种生产塑料聚合物的新方法,可以获得与传统塑料特性相似、但是更可持续的生物塑料,且过程仅需30分钟。这项研究表明,基于可再生资源的生物塑料——瓶级聚乙烯呋喃酸酯,已能够在超短时间内获得。 2018年,联合国环境署首次聚焦一次性塑料污染问题,并
生物塑料如何能够改变气候危机
循环型生物经济可以极大地控制快速增长的塑料行业的气候、污染和资源消耗影响。根据目前的政策,到2100年,全球塑料产量可能会增加两倍。今天,塑料部门对所有温室气体排放的近5%负责。通过为循环的、以生物为基础的塑料行业提供无排放的电力,以及避免垃圾焚烧,该行业甚至可能成长为一种碳汇形式。 这是乌特
微塑料改变海鸟肠道微生物
与摄入微塑料较少的海鸟相比,摄入大量塑料颗粒的海鸟的消化系统含有更多样化的细菌。但目前尚不清楚肠道微生物组多样性的增加对海鸟意味着什么。相关研究3月27日发表于《自然-生态与进化》。 海鸟很容易吃到微塑料(宽度小于5毫米的碎片),因为它们常在这些污染物聚集的海洋区域觅食。本月发表的另一项研究表