本项目拟采用改性后的多层次微纳结构的有机\无机材料保护枯草芽孢杆菌,以保证其在高温下的活性。实验结果显示未经保护的枯草芽孢杆菌在 100℃下处理 3 分钟后几乎不表现出生物活性,而经过保护的枯草芽孢杆菌经 150℃高温处理 9 分钟后仍有菌落存活,表明改性后多层次微纳结构的有机\无机材料起到了对枯草芽孢杆菌极大的保护作用。最后,制备了可控生物降解薄膜,显示出比传统 PBAT 薄膜更快的降解速率。
(1)经多层次微纳结构的有机\无机材料协同保护的枯草芽孢杆菌在
150℃高温处理 9 分钟后仍表现出生物活性,相比于未经保护的对照组
枯草芽孢杆菌高温耐受性大大提升;
(2)掺入纳米生物降解复合材料的可控生物降解薄膜在短时间内即表现
出比单纯地膜及市场成熟技术 BASF 更快的降解速率,实现了对塑料制
品降解的有效调控;
(3)操作简便快速,有利于低成本的工业生产。
高雨萌 女 24
硕士研究
生
南京师范大学
吴京 女 22 硕士研究
生
南京师范大学
评价单位:“科创中国”江苏科技服务团(江苏省学会服务中心) (江苏省科学技术协会)
评价时间:2023-11-22
综合评价
项目制备的可控生物降解薄膜表现出比单纯 PBAT 膜及市场成熟技术 BASF 更快的降解速率,且制备出的生物降解薄膜的降解速率可以通过改变纳米材料的添加量来调控,在一定时间内能保证使用,在使用寿命达到后会缓慢降解,可有效减少地膜使用后在土壤中的残留。因此,相比于国内外现有技术来说本项目具有巨大优势。
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