Feasibility of developing mouldable polymers that are bio-based and biodegradable

Dit project onderzoekt de haalbaarheid van het ontwikkelen van vervormbare cellulose-gebaseerde polymeren uit landbouwafval voor biologisch afbreekbare voedselverpakkingen, met als doel fossiele plastics te vervangen.

Subsidie
€ 19.670
2023

Projectdetails

Inleiding

Het ontwikkelen van een zelfvoorzienend, lichtgewicht en duurzaam constructief ontwerp van de zogenaamde ‘Jungle Blocks’, waarmee daktuinen kunnen worden gecreëerd op plaatsen waar het tot nu toe niet mogelijk was.

Watermanagement Systeem

Dit in combinatie met een slim watermanagementsysteem dat:

  • Water buffert als het regent
  • Water vasthoudt als het droog is
  • Water gedoseerd laat wegstromen als er grote hoeveelheden regen gaan vallen

Hierdoor worden riolen ontzien en overstromingen voorkomen. Meer kwalitatief hoogwaardig groen en slim bufferen van water heeft een groot positief effect op het klimaatbestendiger en waterrobuster maken van het stedelijk gebied.

Effect op Steden

Steden worden hiermee beter bestand tegen extreme weersomstandigheden zoals:

  1. Hitte
  2. Droogte
  3. Zware regenval

Dit is wereldwijd een uniek product. Door deze innovatie kunnen intensieve groendaken gerealiseerd worden op het gewicht van een extensief (mos-sedum) dak, wat leidt tot een significant grotere impact op de capaciteit voor waterberging, het isolerend vermogen, de biodiversiteit en verkoeling door schaduw en verdamping.

Voordelen van Verdamping

Meer verdamping leidt tot minder hittestress en een beter leefklimaat in stedelijk gebied. Met een slim irrigatiesysteem kunnen neerslagpieken opgevangen worden en tijden van droogte overbrugd worden zonder kunstmatige beregening.

Financiële details & Tijdlijn

Financiële details

Subsidiebedrag€ 19.670

Tijdlijn

StartdatumOnbekend
EinddatumOnbekend
Subsidiejaar2023

Partners & Locaties

Projectpartners

  • Sustanix Materialtech B.V.penvoerder

Land(en)

Netherlands

Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid

MIT Haalbaarheid

Natuurbeheer op alternatieve brandstoffen

Rotink onderzoekt de haalbaarheid van duurzame natuurbeheersystemen op alternatieve brandstoffen om te voldoen aan strengere milieuregels en de toenemende vraag naar schone machines.

€ 17.417
MIT Haalbaarheid

Currency Exchange Algorithm

Globadyme ontwikkelt een geïntegreerd platform voor betalingsverwerking om transactiekosten met 50% te verlagen en AI te gebruiken voor efficiënte valutaconversies.

€ 19.950
MIT Haalbaarheid

Unikee

MQD BV onderzoekt een tokenomics-oplossing voor NFT-transacties om de traceerbaarheid van producten te verbeteren en namaak en illegale wederverkoop te bestrijden.

€ 20.000
MIT Haalbaarheid

Active Aerodynamics

Het project onderzoekt de haalbaarheid van actieve aerodynamische systemen voor het F22-model om prestaties te verbeteren en brandstofverbruik te verlagen.

€ 20.000

Vergelijkbare projecten uit andere regelingen

LIFE SAP

Demonstration of the production of bioplastics from hardwood leftovers for high value compostable biobased products

The project aims to optimize lignocellulosic feedstock processing to develop cost-effective, biodegradable plastics from agroforestry residues for industrial applications.

€ 1.793.186
MIT R&D Samenwerking

BIOCELL

Outlander Materials ontwikkelt samen met EV Biotech een 100% bio-based, biologisch afbreekbare verpakkingsfilm uit bacteriële nanocellulose om de impact van single-use plastics te verminderen.

€ 242.064
MIT R&D Samenwerking

So Bio!

Het project SoBio! richt zich op het ontwikkelen van duurzame, biobased verpakkingen voor de cateringindustrie om plastic afval te verminderen en recycling te bevorderen.

€ 186.991
MIT R&D Samenwerking

So Bio!

Het project ontwikkelt duurzame, biobased verpakkingen voor de cateringindustrie om plastic afval te verminderen en recycling te bevorderen.

€ 186.991