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生物经济及其创新被视为实现可持续发展的新战略。根据测算,由于人口增长,到2030年全球需要粮食供应增加50%,能源增加45%,淡水增加30%。环境再也无法承载对其造成负担的生产方式,因此人们需从生物经济中寻求应对未来挑战的解决方案。
基于对可再生自然资源和可回收材料的利用,芬兰已经朝着低碳和节能型社会转型。芬兰拥有大量可再生自然资源和技术专长,有望成为生物经济的典范。接下来,我们向您介绍五项将改变未来的生物经济创新。
Paptic让塑料袋成为历史
塑料袋从20世纪60年代开始被用作购物袋,今天仅在欧洲每年就用掉1000亿个塑料袋。塑料袋需要500年才能被自然分解。迄今为止所有被生产出来的塑料袋还在分解当中,为海洋和大自然造成负担。芬兰初创企业Paptic开发出具有塑料特性的木质纤维材料,希望能够让塑料袋成为历史。
Paptic的这项技术历经七年,在VTT的帮助下开发完成,能够取代袋子和包装上的塑料膜。目前该公司成功生产出一种袋子,使用了高达70%的可再生和可生物降解的材料,并能100%回收利用。去年这家公司在首轮融资中筹集了110万欧元。
UPM用木材生产燃料
人口增长意味着未来对流动性需求的增加,依赖化石燃料的运输网络是不可持续的。为了实现可持续性,公路运输需要可再生能源解决方案。能否从木材中生产燃料呢?这不再是对未来的一个展望:UPM的Bioverno生物燃料所使用的原材料是纸浆生产残渣中的妥尔油。这种可再生柴油可以用在所有柴油引擎中,主要用芬兰国内原料进行生产。
UPM的Bioverno可再生柴油的原材料是妥尔油,后者源自杉树纸浆生产的残留物。跟传统化石燃料相比,UPM可再生柴油可减少高达80%的温室气体排放。
Woodcast修复骨折
木材是一种多功能材料,甚至能够用来固定断肢。芬兰公司Onbone开发出的Woodcast以木材和可降解塑料作为原材料,无毒副作用,易于成型,不需要水和橡胶手套。Woodcast适用于各类铸模,以及固定扭伤、拉伤和各类关节炎。该产品于2010年投产,在芬兰全部医院及世界各地得到广泛应用。去年Onbone从国际投资团体获得1000万欧元的投资,将Woodcast模具和夹板产品推向全球。
Ioncell用木材生产服装
目前服装业使用的原材料主要是源自石油的人造纤维和棉花,这会消耗大量的水资源。为纺织工艺中使用的纤维原材料寻找替代品非常重要,因为棉花的产量受限于水资源和耕地面积,无法持续增长。棉花和粘胶纤维将会很快被遗忘,因为阿尔托大学、赫尔辛基大学和VTT开发出一种新工艺能够将木质纤维变成纺织纤维。Ioncell纤维可以作为棉花的替代品,其生产过程不会用到传统粘胶纤维生产中使用的有毒化学品。
研究结果还表明,桦木纤维素的强度甚至超过了棉花和粘胶纤维。用不了几年Ioncell就有望在工业中得到应用。这项纤维创新荣获H&M环保自觉行动基金会2016年度的全球变革大奖,该奖项颁发给那些支持纺织工业的可持续发展的创新。
Kemira减少行业生态足迹
化工行业在发展生物经济中扮演了重要角色。该行业的企业贯穿了整个生物质的加工过程,从生物质耕作所需的化肥生产直至生物废弃物的提炼。
Kemira是生物经济研究的一个榜样。该公司的研究中心长期致力于发展水化学,研发出FennoClean PFA化合物。这种化合物可以避免造纸机滋生微生物,同时确保生产出来的产品安全无毒。
FennoClean PFA不含任何的氯,而氯被普遍用于确保微生物工艺的清洁,以及纸巾生产的运转性能。FennoClean PFA的有效性与氯无关,而是基于蚁酸和过氧化氢的自然组合。作为一种无氯化合物,这种可生物降解的PFA能快速杀死细菌,并分解为二氧化碳和水。PFA还是一种提高腐蚀安全性的化合物,降低造纸机的维修费用和断裂风险,改善工厂的生产率,同时减少生物足迹。
Text: Sara Vihavainen
(文章及图片均来自Finnfacts, Good News From Finland 网站)