《生物基可降解聚氨酯材料实现低碳循环闭环》

  • 来源专题:生物科技领域知识集成服务
  • 编译者: 陈方
  • 发布时间:2020-09-11
  • 2020年8月19日Bioresource Technology Reports报道,美国加州大学圣地亚哥分校与新创公司Algenesis Materials合作开发了一种由藻类油制成的聚氨酯泡沫,生物基成分达到52%,其降解产物还可以作为单体进行循环使用,形成了一个完美的生物闭环。
    这项研究旨在开发在自然环境中可生物降解的可商业的聚氨酯产品。研究者从海藻油中开发出聚酯多元醇,并将其制成符合鞋类标准的聚氨酯泡沫塑料,同时保持可生物降解的化学结构。研究者经过数百种搭配,终于实现了一种符合商业规格的配方。这些泡沫材料的生物含量为52%。这些泡沫材料在土壤和堆肥中孵育,12周后分别损失了质量的30%和71%,结构完整性显著丧失。
    研发者发现了有几种可以在聚氨酯上大量生长的细菌和真菌,并从堆肥和土壤中分离出了以聚氨酯作为唯一碳源的微生物,利用扫描电子显微镜和质谱成像观察其生物降解活性。体外实验证明,用假单胞菌的胆固醇酯酶处理24小时后,38%的聚氨酯解聚成单体和低聚体。该研究展示了一个从生物基原料到产品再生物降解为单体的可持续循环利用的完美闭环。
    本研究证明了制造可降解聚氨酯产品商业化的可能性,并显示了利用重组酶解聚和回收聚氨酯产品的潜力。
                                             吴晓燕 编译自https://scitechdaily.com/new-bioloop-science-behind-biodegradable-algae-based-flip-flops/
    原文链接:https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2589014X20301341
                    原文标题:Rapid biodegradation of renewable polyurethane foams with identification of associated microorganisms and decomposition products

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