2024-09-02
أفاد معهد المواد القابلة للتحلل البيولوجي أنه في 23 أغسطس 2023، حقق مشروع BioICEP الأوروبي بقيادة AIMPLAS، مركز تكنولوجيا البلاستيك الإسباني، تقدماً كبيراً.
AIMPLAS يحول البلاستيكات الاصطناعية إلى البلاستيك الحيوي القابل للتحلل من خلال أساليب التطويق الميكروويفية والفعالةنتيجة تعد بوعد كبير لصناعات التعبئة والتغليف والصيدلة كحل مستدام للنفايات البلاستيكية.
هذا ينطوي على تطبيق التدهور الحراري الكيميائي بمساعدة الموجات الدقيقة، والذي يقال أنه يحول النفايات البلاستيكية القائمة على الأحافير إلىالبدائل القابلة للتحلل البيولوجي وتسريع التحلل البيولوجي للبلاستيك التقليدي، والذي يقال أنه يتحلل تماما في أقل من 28 يوما.
أوضحت AIMPLAS أن إزالة البوليمر من البولياميدات هي تقنية أخرى تستخدم لتقليل البوليمرات إلى المونومرات الأصلية ،والتي يمكن بعد ذلك أن تتحلل من قبل الكائنات الحية الدقيقة وتتحول إلى البلاستيك الحيوي وغيرها من المنتجات ذات الاهتماموقد استخدمت تقنيات الطحن التفاعلي أيضًا لتغيير بنية سلاسل البوليمر وتحسين قابليتها للتحلل البيولوجي.
هذا العمل هو جزء من مشاركة AIMPLAS في مشروع BioInnovation أو BioICEP للاقتصاد الدوري للبلاستيك.تم إنشاء المشروع في فبراير 2020 وتم تمويله من خلال برنامج أفق 2020 لتطوير بدائل صديقة للبيئة ومستدامة للبلاستيك القائم على البترول.
في المشروع، AIMPLAS هو المنسق المسؤول عن أنشطة الاتصال ونشر واستخدام النتائج.
الحل المقترح من قبل BioICEP للحد من النفايات البلاستيكية في البيئة هو عملية من ثلاث مراحل.باستخدام تقنية جديدة على أساس الميكروويف لتقليل الوزن الجزيئي للبوليمر الأساسي وبالتالي تحسين قابلية التحلل البيولوجيالخطوة الثانية، هي الهضم الحيوي المحفز، حيث يتم دمج إنزيمات محسنة من خلال تقنيات مثل فحص أجهزة الاستشعار الفلوريسنتية والتطور الموجه.الخطوة الثالثة تستخدم المجتمعات الميكروبيّة من السلالات الميكروبيّة المفردة العليا للجمع الاستراتيجيّ لتدهور تدفقات النفايات البلاستيكية المختلطة بفعالية.
سيتم استخدام المنتج النهائي لإنتاج منتجات بوليمرية وبيولوجية جديدة ، مما يقدم نظرياً اقتصاد دائري للنفايات البلاستيكية.