【塑料機械網 科技創新】為減少溫室氣體,及一次性塑料的使用,解決環境污染問題,韓國首爾慶熙大學李恩烈(音譯)教授的研究組,利用工業副產品,創造附加價值,他將甲烷CH?用作碳源,進行可生物降解塑料PHA的制造。
慶熙大學是韓國最著名的高等學府之一,韓國現任總統文在寅就畢業于慶熙大學法學專業。
使用甲烷的可生物降解塑料制造技術的概念圖
溫室氣體引起的氣候變化是一個全球性環境問題,與人類的生存直接或間接相關,使用不可降解的塑料引起的環境污染也是必須解決的問題。近年來,由于疫情,一次性塑料的使用量增加,造成了很大的社會問題。
在這種情況下,李教授開發出的技術,可以同時克服這兩個環境問題,引起了廣泛的關注。
5月17日,據西江大學天然氣資源事業部透露,將主要溫室氣體之一的甲烷CH?用作碳源,進行可生物降解塑料PHA的制造,這個技術是由慶熙大學化學工學系的李恩烈教授研究組開發。
甲烷是有代表性的廢氣,從石化副產品,乳制品業,原油和天然氣的提取工藝中,廢水處理和垃圾填埋場中大量排放。
這次技術,是將微生物甲烷磁化菌的基因進行改良,這種菌以甲烷廢氣作為碳源。利用代謝工程,從甲烷中合成PHA共聚物P(3HB-Co-4HB)的技術。
P(3HB-co-4HB)是一種微生物聚合物,與現有的可生物降解塑料相比,具有更高的可降解性。到目前為止,Type II甲烷磁化菌幾乎不可能操縱遺傳基因,因此使用性較低。
在這項研究中,他們開發了一種生物催化劑,可以優化相關的關鍵元素,將4-羥基丁酸酯生物合成途徑引入甲烷代謝途徑,然后將其轉化為具有CoA轉化酶的單體并進行共聚。
該技術被認為是最好的技術之一,因為它可以減少溫室氣體并解決因使用一次性塑料而引發的環境污染問題。
除了使用溫室氣體生產可生物降解塑料的優勢外,還期望通過不使用石油作為原材料,并利用工業副產品氣體(一種工業氣體)來創造附加價值。
后續研究正在進行,他們正在進行一種技術開發,同時使用溫室氣體甲烷和二氧化碳制造可生物降解塑料,目前取得切實的成果。在這之后,有望開發出將兩種代表性的溫室氣體轉化為可生物降解塑料的技術。
這項研究的結果于5月12日在線發表在與生物資源回收有關的科學雜志《生物資源技術》上,并且還申請了相關專利。同時,該研究是在科學,信息通信技術和信息通信技術部以及韓國國家研究基金會的C1天然氣精煉項目的支持下進行的。
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