科学家来自德克萨斯A&M农业生物研究已经创建了使用二氧化碳或CO的系统2,创建生物塑料,可以替代当前正在使用的非生物降解塑料。研究铲球的两个问题是非生物降解塑料的积累和温室气体排放的减少。
Susie Dai博士,得克萨斯州A&M植物病理学和微生物学系副教授,以及德克萨斯州A&M植物病理学和微生物学系的合成生物学和可再生产品的Joshua Yuan博士,目前的合成生物学和可再生产品主席洛帕塔(Lopata)教授兼圣路易斯能源,环境和化学工程系的华盛顿大学合作于9月28日出版了该研究。Th,2022英寸化学。
John '90和Sally '92 Hood可持续性和可再生产品基金,得克萨斯州A&M Agrilife和Texas A&M University为这项研究做出了贡献。
创建生物塑料
根据DAI的说法,现代石油的塑料对生态系统和海洋构成了严重威胁,因为它们很难崩溃。
得克萨斯州农业和生命科学学院的研究人员及其团队花了近两年的时间创建了一个使用CO的集成系统欧洲杯线上买球2作为细菌在营养溶液中蓬勃发展的原料,并制作生物塑料以解决这些问题。
德克萨斯州A&M植物病理学和微生物学系的彭张博士,博士后研究助理和博士生Kainan Chen都为这项工作做出了贡献。对于集成系统,德克萨斯A&M大学系统已提交了专利申请。
二氧化碳已与细菌协同使用,以生产许多化学物质,包括生物塑料,但这种设计可通过我们的二氧化碳到生物塑料管道产生高效,光滑的流量。
得克萨斯州农业与生命科学学院植物病理学和微生物学系副教授Susie Dai欧洲杯线上买球
“从理论上讲,这就像一列火车,彼此相连。第一个单元使用电将二氧化碳转换为乙醇和其他两碳分子,这一过程称为电催化,”戴说。
她进一步说:“在第二个单元中,细菌消耗乙醇和碳分子成为生产生物塑料的机器,这些机器与石油基塑料聚合物不同,这些聚合物很难降解。透明
捕获并重新使用CO2浪费
另外,使用CO2在该过程中,可能有助于降低温室气体排放,因为许多制造业的废物是CO2。
Dai进一步补充说:“如果我们可以捕获废物二氧化碳,我们可以减少温室气体排放,并可以用作原料来生产一些东西。这个新平台具有应对可持续性挑战并改变二氧化碳减少碳的未来设计的巨大潜力。透明
新平台的主要优势是其能源效率更高,并且反应速度明显比光合作用更快。
戴说:“我们正在将该平台的能力扩展到广泛的产品领域,例如燃料,商品化学品和各种材料。欧洲杯足球竞彩这项研究证明了“脱碳生物制造”的蓝图,可以改变我们的制造业。透明
扩大未来的影响
根据DAI的说法,基于石油的聚合物目前比生物塑料便宜。但是,如果该技术足够有效,可以在商业范围内生成生物塑料,那么公司可能会为对环境影响不大的塑料产品切换出常规的塑料。
另外,还原Co2天然气和电力设施等能源行业的排放将是有利的。
她总结说:“如果细菌经过设计以食用二氧化碳衍生的分子并生产目标产品,则这种创新为新产品打开了大门。该设计的优点之一是细菌在温和的情况下生长的状况,适应行业规模的条件。透明
期刊参考:
张,P。,等。(2022)用于将CO2快速转化为综合系统中的生物塑料的化学生物界面设计。化学doi:10.1016/j.chempr.2022.09.005。
资源:https://agrilifetoday.tamu.edu/