화공생명과학과 Yan Ning 부교수와 Zhou Kang 부교수가 이끄는 팀
Подход команды NUS к переработке отходов может 화학 산업에서 결정적인 역할을합니다. 재생 불가능한 화석 연료 및 에너지 집약적 공정에 대한 의존도를 줄이기위한 노력으로 폐기물에서 파생 된 화합물의 검색 및 생성이 추진력을 얻고 있습니다.
일반적으로 세계 식품 산업에서는 매년최대 8 백만 톤의 갑각류 껍질 폐기물이 생성됩니다. 동시에 싱가포르는 나무에서 자른 가지와 작업장에서 나온 톱밥을 포함하여 2019 년에 438,000 톤 이상의 목재 폐기물을 생성했습니다. 이 음식과 농업 폐기물을 유용한 화합물로 전환하는 방법을 개발하는 것은 새로운 폐기물로 매립지에 부담을주지 않고 유익 할 것입니다.
NUS 연구원들이 내놓은 혁신적인 접근 방식은 화학적 접근 방식과 생물학적 과정을 결합한 폐기물 재활용 방법입니다.
부교수가 이끄는 NUS 연구 그룹Yan Ning (왼쪽)과 Zhou Kang (오른쪽) 부교수는 폐기물에서 가치있는 아미노산을 생산하기 위해 통합 재활용 프로세스를 개발했습니다. 신용 : 싱가포르 국립 대학교.
그들은 처음에 화학 공정을 적용했습니다.폐기물을 미생물이 "소화"할 수있는 물질로 바 꾸었습니다. 두 번째 단계는 포도를 와인으로 발효시키는 것과 유사한 생물학적 과정을 포함합니다. 과학자들은 화학 공정에서 얻은 물질을보다 가치있는 제품인 아미노산으로 전환하기 위해 특별한 종류의 박테리아를 만들었습니다.
NUS 팀은 자신의 방법을 개발하고이를 적용하여 환경 친화적 인 방식으로 재생 가능한 자원에서 귀중한 화학 물질을 얻는 데 4 년이 걸렸습니다.
그런데 NUS 팀의 방법론은 다양한 유형의 폐기물에 적용 할 수 있으며 폐기물 유형 및 대상 최종 제품에 따라 프로세스를 조정할 수 있습니다.
앞으로 팀은 적응하기 위해 노력합니다.이산화탄소 및 폐지와 같은 다른 유형의 폐기물에 대한 고유 한 프로세스입니다. 이러한 발전은 현재 많은 영양 보충제 및 의약품의 필수 구성 요소 인 화학 물질 구매를위한 재생 불가능한 자원에 대한 사회의 의존성을 감소시킬 것입니다.
연구팀은 또한 현재 실험실에서 개발중인 프로세스를 확장하고 산업 파트너와 협력하여 기술을 상용화 할 계획입니다.
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