Het Innovation Impact Challenge-project ‘Haalbaarheidsstudie biodegradeerbare drainage’ onderzoekt de ontwikkeling van een volledig biodegradeerbaar drainagesysteem inclusief filter. De studie richt zich op technische productontwikkeling, functionele levensduur en onafhankelijke validatie van biodegradatie en non-toxiciteit.
Daarnaast wordt een impactanalyse uitgevoerd op ...
In het Innovation Impact Challenge-project ‘Ontwikkeling van een BIobased Drainagebuis op basis van polylactic acid’ ontwikkelt Rodenburg Biopolymers een 100% biologisch afbreekbare drainagebuis op basis van een innovatieve biopolyester compound. Hiermee wordt een alternatief geboden voor conventionele PVC- en ...
Het Innovation Impact Challenge-project ‘Biobased Innovatie voor Organische Drainagebuizen’ onderzoekt de haalbaarheid van een duurzame drainagebuis op basis van in Nederland geteelde hennep en biologisch afbreekbaar PLA. De buis moet minimaal vijf jaar functioneel blijven en daarna gecontroleerd afbreken ...
Het Innovation Impact Challenge-project ‘Optimalisatie BESE-elements voor de oever van morgen’richt zich op de optimalisatie van BESE-elements: een biobased en circulair alternatief voor kunststof geotextiel in oeverbescherming. Het materiaal, gebaseerd op aardappelzetmeel en natuurlijke polymeren, voorkomt erosie en stimuleert ...
Dit Innovation Impact Challenge-project ‘Verduurzamen van bestaand Biobased Geotextiel’ onderzoekt hoe de levensduur van bestaande biobased geotextielen kan worden verlengd. Huidige natuurlijke geotextielen hebben in bepaalde toepassingen een te korte functionele levensduur, wat opschaling richting de doelstellingen van de ...
Het MOOI-project CHEETA ontwikkelt een nieuwe generatie circulaire, volledig biobased thermohardende harsen als alternatief voor fossiele harsen in bouw- en composiettoepassingen. Hiermee wordt de CO₂-footprint van constructieplaten, 3D-composieten en isolatiematerialen aanzienlijk verlaagd.
De focus ligt op het versnellen van ...
Het MOOI-project CircuPHApp (Application focused design of circular PHA materials and production processes) versnelt de transitie van fossiele plastics naar biobased en biologisch afbreekbare polyhydroxyalkanoaten (PHA’s). Het project richt zich specifiek op mixed-culture PHAs uit tweede generatie reststromen, waarmee ...
Het MOOI-project Biotech for Biopolymers ontwikkelt een innovatieve biokatalytische route voor de productie van FDCA (2,5-furaandicarbonzuur), een cruciale bouwsteen voor bioplastics zoals PEF. Hiermee wordt de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen verminderd en wordt bijgedragen aan een circulaire kunststofketen.
Het ...
Het MOOI-project NO-REGRET versnelt de ontwikkeling van nieuwe generaties biobased polyesters met verbeterde prestaties en circulariteit. Door inzet van machine learning (ML) wordt de ontwerptijd van innovatieve polymeren drastisch verkort en wordt de kloof met fossiele kunststoffen overbrugd.
Binnen ...
Het EKOO-project Lignocellulosics to Lactic Acid ontwikkelt een nieuw thermo-katalytisch proces om melkzuur te produceren uit lignocellulosereststromen. Hiermee wordt de grondstofbasis voor PLA verbreed zonder concurrentie met voedselgewassen.
Via een efficiënte ‘one-pot’ conversie wordt melkzuur geproduceerd en opgeschaald naar ...
Het EKOO-project PROPHAX ontwikkelt biobased en biologisch afbreekbare prefab verticale drains (PVD’s) voor toepassingen in de bouw. Hiermee wordt langdurige microplasticvervuiling in de bodem voorkomen.
PHA-X gebaseerde materialen worden geoptimaliseerd voor profiel-extrusie en opgeschaald naar praktijktesten op 200 kg-schaal. ...
Het EKOO-project Renewable Polyester Specialties ontwikkelt een schaalbaar proces voor moleculaire recycling van gemengde polyesterafvalstromen. Hiermee worden hoogwaardige bio-copolyesterspecialiteiten geproduceerd en wordt CO₂-uitstoot verminderd.
Via het CuRe-proces worden afvalstromen omgezet in nieuwe polymeren met verbeterde eigenschappen voor toepassingen in ...