DinPedia
No Result
View All Result
Sunday, March 26, 2023
  • Home
  • Economy
  • Finance
  • Insurance
  • Investments
  • Real Estate
  • Utilities Sector
  • Home
  • Economy
  • Finance
  • Insurance
  • Investments
  • Real Estate
  • Utilities Sector
No Result
View All Result
DinPedia
No Result
View All Result
Home Investments

El proyecto BOTTLE perfila una nueva estrategia para la valorización de los residuos plásticos mixtos

by DinPedia
October 14, 2022
in Investments
0
El proyecto BOTTLE perfila una nueva estrategia para la valorización de los residuos plásticos mixtos
152
SHARES
1.9k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter


13 de octubre de 2022 (Investorideas.com Newswire) La combinación de procesos químicos y biológicos es una nueva estrategia prometedora para la valorización de los residuos plásticos mixtos, según investigadores del consorcio Bio-Optimized Applied sciences to maintain Thermoplastics out of Landfills and the Atmosphere (BOTTLE) .

Los desechos plásticos se han convertido en un problema international de energía y contaminación a medida que los materiales administrados de manera ineficaz continúan acumulándose en los vertederos y el medio ambiente. Solo alrededor del 5% se recicla en los Estados Unidos, y las estrategias existentes requieren insumos de plástico separados y limpios para operar de manera efectiva.

Diferentes plásticos comprenden diferentes polímeros, cada uno con sus propios componentes químicos únicos. Cuando las sustancias químicas de los polímeros se mezclan, ya sea en un contenedor de recolección o se formulan juntas en materiales tales como empaques multicapa, el reciclaje se vuelve costoso y difícil porque cada polímero a menudo debe separarse antes de la deconstrucción química. Los investigadores de BOTTLE desarrollaron un proceso que puede convertir plásticos mixtos en un solo producto químico, trabajando hacia una solución que permitiría a los recicladores evitar clasificar el plástico por tipo.

“Este es un punto de entrada potencial en el procesamiento de plásticos que no se pueden reciclar en absoluto en la actualidad”, dijo Gregg Beckham, investigador principal del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) del Departamento de Energía de EE. UU. y director de BOTTLE. Beckham es el autor principal de un nuevo artículo publicado en la revista Ciencias que detalla el trabajo creando un proceso químico y biológico en tándem para producir productos únicos de alto valor a partir de desechos plásticos. El documento, “Valorización de residuos de plásticos mixtos a través de la oxidación química en tándem y el embudo biológico”, fue coescrito por investigadores de NREL y miembros del equipo de BOTTLE del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el Laboratorio Nacional de Oak Ridge y la Universidad de Wisconsin-Madison.

El proceso se basa en el trabajo iniciado hace una década: la oxidación química se puede usar para descomponer una variedad de tipos de plástico, que fue desarrollado por un científico de DuPont. Los investigadores del NREL se basaron en esta química, que utiliza oxígeno y catalizadores para descomponer las grandes moléculas de polímero en sus componentes químicos más pequeños.

“El proceso de catálisis química que hemos utilizado es solo una forma de acelerar ese proceso que ocurre naturalmente, por lo que en lugar de degradarse durante varios cientos de años, puede descomponer estos plásticos en horas o minutos”, dijo Kevin Sullivan, investigador postdoctoral en NREL. y coautor del artículo.

Aplicaron el proceso a una mezcla de tres plásticos comunes: poliestireno (PS), utilizado en vasos de café desechables; tereftalato de polietileno (PET), utilizado en botellas de bebidas de un solo uso, ropa de poliéster y alfombras; y polietileno de alta densidad (HDPE), utilizado en muchos plásticos de consumo comunes, a menudo asociado con jarras de leche. Aunque no forma parte del trabajo inicial de prueba de concepto, el equipo señaló que este método podría ampliarse para incluir otros plásticos, como el polipropileno (PP) y el cloruro de polivinilo (PVC). Este será un foco de esfuerzos continuos para el grupo.

Este proceso de oxidación descompone los plásticos PS, PET y HDPE en una mezcla compleja de compuestos químicos, incluidos ácido benzoico, ácido tereftálico y ácidos dicarboxílicos, que requerirían separaciones avanzadas y costosas para producir productos puros. Para los investigadores de BOTTLE, ahí es donde entró en juego la biología.

El equipo de BOTTLE diseñó un robusto microbio del suelo, Pseudomonas putida, para “canalizar” biológicamente la mezcla de productos intermedios a productos únicos: polihidroxialcanoatos (PHA), que son una forma emergente de bioplásticos biodegradables; o beta-cetoadipato, que se puede utilizar para fabricar nuevos materiales de nailon con rendimiento mejorado.

“La canalización biológica simplemente significa que hemos diseñado la crimson metabólica de un microbio para dirigir el carbono de una gran cantidad de sustratos a un solo producto”, dijo Allison Werner, coautora del estudio. “Para hacer esto, tomamos ADN de la naturaleza, generalmente de otros microbios, y lo pegamos en Pseudomonas putidael genoma de . El ADN se transcribe en ARN, que a su vez se traduce en proteínas que realizan diversas transformaciones bioquímicas, formando una nueva crimson metabólica y, en última instancia, permitiéndonos capturar más carbono y sintonizar a dónde va”.

Los investigadores han utilizado previamente Pseudomonas putida para valorizar las mezclas químicas de la lignina, las partes resistentes de las paredes celulares de las plantas que son difíciles de descomponer. Después de un éxito appreciable en ese espacio, los investigadores decidieron dar rienda suelta al problema de los plásticos.

“Al pasar de la lignina a los plásticos, hubo similitudes pero también nuevos desafíos”, dijo Kelsey Ramirez, técnica de NREL y coautora del proyecto. “Pudimos adaptar algunos de los métodos analíticos, pero sabemos que hay mucho trabajo por hacer para comprender y cuantificar todos los aditivos, tintes y otras incógnitas presentes en los plásticos posconsumo en la actualidad”.

Los autores enfatizan que las bacterias diseñadas no degradan los plásticos directamente, sino que reciclan la mezcla deconstruida de compuestos químicos oxigenados en un solo producto. “Si tomas las bacterias que usamos ahora y las combinas con polietileno, las bacterias morirán y el plástico permanecerá allí”, dijo Beckham. El proceso de oxidación, dijo, convierte los polímeros plásticos recalcitrantes en pequeñas moléculas que las bacterias pueden consumir mediante ingeniería. “Después de un poco de ingeniería, estos compuestos son excelentes fuentes de carbono y energía para los microbios”. La ingeniería genética y metabólica permitió al equipo ajustar dónde el microbio canaliza ese carbono, en este caso a los PHA o a los materiales beta-cetoadipatos que pueden usarse para nuevos plásticos con rendimiento mejorado.

Una misión del NREL a la Estación Espacial Internacional probará si la microgravedad mejora el proceso de reciclaje bacteriano.

Los otros coautores de NREL son Lucas Ellis, Jeremy Bussard, Brenna Black, David Brandner, Felicia Bratti, Bonnie Buss, Xueming Dong, Stefan Haugen, Morgan Ingraham, Mikhail Konev, Joel Miscall, Isabel Pardo y Sean Woodworth.

La financiación fue proporcionada por la Oficina de Fabricación Avanzada y la Oficina de Tecnologías de Bioenergía del Departamento de Energía de EE. UU. La obra se realizó como parte del Consorcio BOTELLA.

NREL es el principal laboratorio nacional del Departamento de Energía de EE. UU. para la investigación y el desarrollo de energías renovables y eficiencia energética. NREL es operado para el Departamento de Energía por Alliance for Sustainable Vitality, LLC.

Los medios pueden comunicarse con:

Wayne Hicks
303-275-4051
[email protected]

Más información:



Esta noticia se publica en Investorideas.com Newswire, una fuente de noticias digital international para inversores y líderes empresariales.

Descargo de responsabilidad / Divulgación: Investorideas.com es un editor digital de noticias, artículos e investigación de acciones de terceros, y también crea contenido unique, incluidos movies, entrevistas y artículos. El contenido unique creado por inverterideas está protegido por leyes de derechos de autor distintas de los derechos de sindicación. Nuestro sitio no hace recomendaciones de compra o venta de acciones, servicios o productos. Nada en nuestros sitios debe interpretarse como una oferta o solicitud para comprar o vender productos o valores. Toda inversión implica riesgo y posibles pérdidas. Actualmente, este sitio es compensado por la publicación y distribución de noticias, redes sociales y advertising and marketing, creación de contenido y más. La divulgación se publica para cada comunicado de prensa compensado, el contenido se publica/crea si es necesario, pero de lo contrario, la noticia no fue compensada y se publicó para el interés exclusivo de nuestros lectores y seguidores. Póngase en contacto con la gerencia y IR de cada empresa directamente con respecto a preguntas específicas.

Más información sobre el descargo de responsabilidad: https://www.investorideas.com/About/Disclaimer.asp Obtenga más información sobre la publicación de su comunicado de prensa y nuestros otros servicios de noticias en el cable de noticias de Investorideas.com https://www.investorideas.com/Information-Add / y tickertagstocknews.com

Los inversionistas globales deben cumplir con las regulaciones de cada país. Lea la política de privacidad de Investorideas.com: https://www.investorideas.com/About/Private_Policy.asp

Síguenos en StockTwits

Compre una publicación de invitado de energía renovable en Investorideas.com



Source_link

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Enlaces 14/01/2023 |  capitalismo desnudo

Enlaces 14/01/2023 | capitalismo desnudo

January 14, 2023
GE reducirá el 20% de la fuerza laboral de energía eólica terrestre de EE. UU.

GE reducirá el 20% de la fuerza laboral de energía eólica terrestre de EE. UU.

October 10, 2022
Acuerdo de exportación de granos del Mar Negro de Ucrania extendido

Acuerdo de exportación de granos del Mar Negro de Ucrania extendido

November 17, 2022
Hermosos lugares en Oahu que debes visitar

Hermosos lugares en Oahu que debes visitar

December 8, 2022
Lunes enlaces variados

Lunes enlaces variados

0
Ocho maneras de comer por menos

Ocho maneras de comer por menos

0
Artículos para el hogar en los que no te arrepentirás de gastar más

Artículos para el hogar en los que no te arrepentirás de gastar más

0
Los arquitectos del área de Memphis ven muchas ventajas en medio del cambiante mercado de apartamentos

Los arquitectos del área de Memphis ven muchas ventajas en medio del cambiante mercado de apartamentos

0
¿Los bancos crean dinero?  – Econlib

¿Los bancos crean dinero? – Econlib

March 26, 2023
Las turbulencias bancarias podrían provocar una recesión ‘modesta’ en la segunda mitad del año |  En hombre

Las turbulencias bancarias podrían provocar una recesión ‘modesta’ en la segunda mitad del año | En hombre

March 26, 2023
Revisión basic de SREIT @ 26 de marzo de 2023

Revisión basic de SREIT @ 26 de marzo de 2023

March 26, 2023
Weblog Triple-I |  El IRC describe los problemas de asequibilidad de los seguros de automóviles en Florida

Weblog Triple-I | El IRC describe los problemas de asequibilidad de los seguros de automóviles en Florida

March 26, 2023

DinPedia

Welcome to Dinpedia The goal of Dinpedia is to give you the absolute best news sources for any topic! Our topics are carefully curated and constantly updated as we know the web moves fast so we try to as well.

Categories

  • Economy
  • Finance
  • Insurance
  • Investments
  • Real Estate
  • Utilities Sector

Site Links

  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • DMCA
  • Privacy Policy
  • Sitemap
  • Terms and Conditions

Recent News

¿Los bancos crean dinero?  – Econlib

¿Los bancos crean dinero? – Econlib

March 26, 2023
Las turbulencias bancarias podrían provocar una recesión ‘modesta’ en la segunda mitad del año |  En hombre

Las turbulencias bancarias podrían provocar una recesión ‘modesta’ en la segunda mitad del año | En hombre

March 26, 2023

Copyright © 2022 Dinpedia.com | All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  • Home
  • Economy
  • Finance
  • Insurance
  • Investments
  • Real Estate
  • Utilities Sector

Copyright © 2022 Dinpedia.com | All Rights Reserved.