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PHA还能减碳?为达成减碳目标,耐克计划与这家工作就PHB材料展开合作

小蜜 TK生物基材料 2022-05-01


TK生物基材料报道,近日,位于加利福尼亚的生物技术公司Newlight Technologies ,也是聚羟基丁酸 (PHB) 的制造商,与运动服装公司耐克建立了合作伙伴关系,以探索将 Newlight 的材料用于耐克将开发的更具可持续性的新产品中。

PHB 是一种由海洋微生物产生的负碳生物材料,是 PHA 家族中最著名的成员之一,也是PHA家族中最早发现的材料。微生物生产和储存 PHA 作为碳和能源的储备材料。

PHB 是在地球上的每个生态系统中制造的,它是 100% 可再生来源的,基本上可以在任何环境中进行生物降解,包括海洋。

PHA吸管58天人工海水环境完全降解

Newlight 已成功开发出技术,以 AirCarbon 品牌大规模生产和销售这种生物聚合物。

Newight Technologies 首席执行官 Mark Herrema 表示,按重量计算,AirCarbonPHB中所含碳大约 40% 的氧气来自空气,60% 的碳来自温室气体。AirCarbon 已通过 SCS 全球服务部的碳负性认证,可通过生产净减少大气中的二氧化碳当量,并且可以熔化成各种形式,从纤维和片材到固体形状。

该材料目前在时尚应用中用作塑料和皮革的负碳替代品,包括用于眼镜、钱包和包袋

现在,耐克正在研究其在各种应用中的应用潜力。

“AirCarbon 提供了一个机会,可以进一步减少我们对地球的影响,”耐克公司首席可持续发展官诺埃尔金德说。“材料占耐克总碳足迹的 70%,我们正在加紧努力并探索这一领域的新机遇,因为在应对气候变化的竞赛中,我们迫不及待地想要解决方案,我们必须共同努力创造他们。”

Herrema 说:“我们的使命是大规模改变,世界上没有比耐克更好的合作伙伴来帮助实现这一目标。” “我们很高兴探索 AirCarbon 如何帮助耐克对其产品进行脱碳并实现其雄心勃勃的减碳目标。”

Newight公司在2013年,首次大规模尝试利用海洋中的微生物合成PHB,先后获得了相关发明奖项。随后Newight将其PHB产品命名为AirCarbon,意寓“减碳”。

Newlight官网:
https://www.newlight.com

就国内鞋材企业来说,优先使用生物基材料已成为很多企业的选择。如特步,此前推出了聚乳酸材质的风衣,目前环保材料制成的产品已占据特步集团全品类的30%。

目前国内外PHA产业正在蓬勃发展,国内蓝晶微生物先后获得了共6亿元融资,微构工场在天使轮即成功融资5000万,中粮1000吨PHA中试已经开工。

而国外,如Dainmer Scientific PHA生产公司,已实现近万吨PHA量产,计划与下游百事、宝洁等厂商计划进行深入合作。

更多了解 PHA(点击链接):


PHA简介:

PHA于1888 年首次被发现,1925 年人们首次分离出 PHA 并对其进行了表征。

聚羟基丁酸酯(PHB)具有良好的生物相容性。它是PHA系列的第一个已知产品,它在自然界中已经存在了超过 30 亿年,并已成为植物、动物和人类新陈代谢的重要组成部分,为其提供能量和营养。它是由微生物以糖、淀粉和纤维素为原料生产的。然而,自然界中发现的PHB分子量太低,无法通过制造加工得到各种各样的塑料制品。

如今,通过使用多种不同的原料——如:固体废物、废水、废气(如二氧化碳和甲烷)、煎炸废油、糖、纤维素、植物油等进行发酵,人们已生产出9种不同的PHA 产品,这有助于建立循环经济的用后价值链。

PHA系列产品包括PHB、PHBV、PHBH 等,它们不能简单地彼此替代,因为它们各自具有不同的属性,而且其属性指标的区间很宽,如:

  • 分子量在300,000 - 1,000,000 道尔顿之间;

  • 结晶型聚合物的熔融温度在60-170 °C 之间;
  • 拉伸模量在10-1,000 MPa 之间
  • 拉伸屈服强度在1-45MPa 之间;
  • 伸长率在1-1,000%之间;

这明确显示,PHA不能被简单地视为单一产品。


然而,所有PHA系列产品都拥有一项特性,它们在土壤和水体中,需氧和厌氧条件下,被细菌或真菌利用时,均可生物降解,尽管降解的速度还取决于PHA 产品的成分、制品厚度和其他外部条件。从原理上来讲,PHA产品的生物降解性可被调整以适应具体需求,其中生物降解的时间取决于形状因素和外部条件。这种多功能的生物降解特性可确保随着时间的推移,不会有任何PHA微塑料残留在环境中。

除结晶型PHA产品之外,非结晶型的PHA产品也已经成功开发并推向市场。当然,它们的应用场景完全不同。尽管PHA产品系列尚不能完全替代化石基聚合物系列,但是它们可以部分替代其中的绝大多数,因此 PHA 系列产品的目标市场非常庞大,并且可能与许多可被它们取代的基于化石基聚合物的市场一样大。


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