[全球网络技术综合报告] Agosto 9,Ayon Sa Pagpapanitili ng Kalikasan,Si Yu Shuhong,Isang Akademiko ng中国科学与科技大学的中国科学学院ang速率ng回收电子设备,从而减少电子废物。据报道,电子废物以惊人的速度增长,其对环境和人类健康的负面影响引起了广泛的关注。为了发展电子产品的可持续未来,可回收的电子设备由于环境的痕迹而吸引了研究人员的利益。但是,由于组件的差异和结构的复杂性,可回收的电子设备仍然面临着问题,例如处置某些成分,高能量消耗和损坏的材料质量。闭环回收是char通过在回收过程中不破坏材料的质量而受到影响,这对于减轻环境负担和建立循环材料经济很重要。目前,科学研究人员已经成功地尝试了闭环回收一些塑料,但是这些方法主要基于化学过程,具有高能量消耗或使用刺激性化学物质。相比之下,生物技术为解决自然选择和轻度工作条件的这些问题提供了潜在的替代方法。然而,设计闭环生物结合材料对两者之间的生物制造,生物制造和兼容性的需求很高。
研究小组与通过气溶胶辅助生物合成开发的新兴生物制造方法结合了“使用特定的酶损伤过程,以设计和准备基于纤维素的介电膜,并用闭环生物隔离。l由生物合成的辅助“方法”是一种通用且测量的方法,用于处理葡萄糖单体和具有基于纤维素的功能复合材料的建筑单元。同时,纤维素酶水解是一种成熟的过程,它特异性地表明了葡萄糖在葡萄糖中的纤维素,而无需影响其他生物学过程。得益于“生物合成辅助”方法的“气雾剂”方法以及基于它的三明治结构的设计,获得的细菌纤维素/玻璃纤维素/玻璃微粒复合材料介电膜显示了年轻,低介电常数的高强度和模量。基于纤维素的基于纤维素的膜的介电常数低于目前报道的各种有机无机复合介电材料。人工介入下的自愿细菌生命活动实现了独特的高孔隙率结构的制备,并且在厚厚的玻璃珠内和之间的空气在改善复合材料性能中起着重要作用。这个问题表明,基于这种介电膜的纤维素在可持续的电子设备领域中具有很大的潜在应用,例如基于纤维素设备的传递信号基于纤维素,基于纤维素的损失,基于纤维素损失基于介电膜,基于介电膜,纤维素信号损失的含量损失,基于介电信号,纤维素具有很大的潜在应用。相关的生命周期分析和周期分析发现,与商业介电膜粘液介电膜相比,这种生物制造的纤维的成本与成本相当,但在人类健康和自然资源方面大大降低了它们的环境影响。了解这种指导NG是通过气溶胶和酶降解辅助的生物合成的上闭环生物发现的方法对于下一代可持续电子材料和电子设备的发展的意义。 (青元)