CMF设计|最新研究:利用阳光和CO₂合成可生物降解塑料
全球变暖导致的环境问题日益突出,而二氧化碳等温室效应气体是造成全球变暖的主要原因。
全球变暖导致的环境问题日益突出,而二氧化碳等温室效应气体是造成全球变暖的主要原因。在以实现二氧化碳削减为目标而被广泛研究的人工光合作用领域,主流是将二氧化碳还原为一氧化碳和甲醇等单碳有用物质和有望用作燃料的物质。然而,在自然光合作用中,二氧化碳不会直接被还原,而是与有机化合物结合后,转换为葡萄糖和淀粉。
我们平台目前最新成立了生物基及可回收等环保材料交流群,群体组成分为产品应用端企业与材料工艺厂商。旨在汇聚一批专业人士,围绕环保材料进行专业交流及资源对接。有涉足此行业的朋友可长按下图二维码登记加群主vx CMFDESIGN008入群,备注“环保材料”。
因此,如果能够模拟这种自然光合作用的过程,将需要削减的二氧化碳作为原料与有机化合物结合,转变成塑料制品等耐久性原材料,则可为二氧化碳削减作出贡献。
近日,大阪市立大学的科学家已经成功地从丙酮和CO2中合成了3-羟基丁酸盐,这是聚-3-羟基丁酸盐(PHB)的原料:一种坚固的,不溶于水的,可生物降解的塑料,可用于包装材料。
利用太阳光和两种生物催化剂的可见光驱动催化系统,研究人员实现了约80%的高转化率。此研究模仿自然光合作用,人为地再现了涉及阳光的光反应和暗反应固定CO2,以合成PHB的原料。这一发现有望有助于解决塑料废物问题和减少二氧化碳。
这一研究成果《Visible-light driven 3-hydroxybutyrate synthesis from CO2 and acetone with the hybrid system of photocatalytic NADH regeneration and multi-biocatalysts》已发表在《Chemical Communications.》期刊上。
大阪市立大学的科学家们通过创新的人工光合作用技术取得了重大进展,该技术从丙酮和CO2中生产可生物降解的塑料,解决了塑料废物危机,同时朝着碳中和的目标迈进。
论文链接和作者信息:Title: Visible-light driven 3-hydroxybutyrate synthesis from CO2 and acetone with the hybrid system of photocatalytic NADH regeneration and multi-biocatalysts
Journal: Chemical Communications
DOI: 10.1039/D2CC03660F
Author: Yu Kita and Yutaka Amao
URL: https://doi.org/10.1039/D2CC03660F
免责声明/Disclaimer
① 素材来源于TK生物基材料;
② 版权归原创作者及其公司所有;
③ 若此文章或图片侵犯到您的权益,请与我们联系(vx CMFDESIGN001)删除。
近年来,生物基、可回收等环保材料的应用逐渐渗透融合到产品的CMF设计及前端开发中。以苹果、三星、奔驰、宝马、联想、香奈儿等一线品牌为首,已有大量应用案例。在此大趋势下,CMF设计军团将于03月18日,举办《生物基与环保材料暨CMF设计应用论坛》,将重点探讨环保材料与CMF设计的应用,打通环保材料到产品应用关键环节,助力环保材料取得更多的关注与应用,促进产品设计在绿色环保上进一步发展。活动详情如下:
论坛时间:2023年03月18日
论坛地点:中国.深圳
主办机构:国际CMF设计大会组委会
承办机构:CMF设计军团、萨米设计研究、世界绿色设计组织CMF专委会、北京光华设计基金会CMF专项基金
人数规模:500+
拟定议题及方向:
报名咨询通道
1)报名请联系
廖女士:189+2459+4519(同vx)











































![AIGC助力电商视觉×头盔系列AI生成 [动态化探索实践]](https://img.zcool.cn/community/68e8da720067cv09d9quve1777.png?x-oss-process=image/resize,m_fill,w_520,h_390,limit_1/auto-orient,1/sharpen,100/quality,q_80)


































