Nano/Microcellulose-filled polyurethane/polyisocianorate thermal insulation materials (Q3056341)

From EU Knowledge Graph
Jump to navigation Jump to search
Project Q3056341 in Latvia
Language Label Description Also known as
English
Nano/Microcellulose-filled polyurethane/polyisocianorate thermal insulation materials
Project Q3056341 in Latvia

    Statements

    0 references
    0 references
    542,584.44 Euro
    0 references
    638,334.64 Euro
    0 references
    85.0 percent
    0 references
    27 January 2017
    0 references
    31 December 2019
    0 references
    Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"
    0 references
    0 references

    56°58'29.75"N, 24°11'33.22"E
    0 references
    1.1.1. Projekta kopsavilkuma īss apraksts Projekta mērķis: Izstrādāt augsti efektīvu siltumizolācijas materiālu – poliuretāna/poliizociānurāta (PU/PIR) putuplastu no atjaunojamām izejvielām, kas pildīts ar nanocelulozi.PU putuplasts ir viens no visefektīvākajiem siltumizolācijas materiāliem, ko plaši pielieto būvniecībā. Parasti siltumizolācijas materiāli mehānisko slodzi nenes, un to galvenā raksturīpašība ir siltumvadītspējas koeficients (0,020-0,055 W/m·K) [1]. Nosiltinot ēku ar atbilstošu siltumizolācijas slāni var palielināt energoefektivitāti līdz pat 50%, bet tradicionālie siltumizolācijas materiāli nesamazina siltuma pārnesi cauri siltuma tiltiem, kas veidojas pa ēkas nesošajām konstrukcijām [2]. Lai izmantotu PU/PIR putuplastu kā termošuvi konstrukciju elementos, tam ir jābūt ar atbilstošu mehānisko izturību. To var panākt palielinot materiāla blīvumu, bet tādejādi palielināsies gan putuplasta siltumvadītspēja, gan materiāla cena, kas ir nevēlami efekti. Ievadot nano izmēra celulozi polimēra materiāla matricā var panākt mehānisko īpašību uzlabojumu, saglabājot zemu materiāla blīvumu un zemu siltumvadītspēju [3]. Projektā tiks izpētīta inovatīva nanocelulozes šķiedru sintēzes metode, kas būs dabai draudzīgāka par esošajām metodēm. Sintēzes procesā tiks patērēts mazāks ūdens daudzums, kā arī tas būs mazāk laikietilpīgs. Augstas efektivitātes siltumizolācijas materiāls tiks iegūts no otrās paaudzes atjaunojamās izejvielas – tallu eļļas. Gan nanocelulozes iegūšanas metode, gan PU/PIR putuplasta materiāls tiks izstrādāts līdz TRL 4 līmenim, lai šos produktus, būtu iespējams industrializēt. Atslēgas vārdi: poliuretāna putuplasts, siltumizolācija, nanocelulozes šķiedras, kompozīti, zaļā ķīmija, energoefektivitāte1.1.2. Projekta kopsavilkuma pilns apraksts Projekta pamatā ir rūpniecisks pētījums jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei, kuri pēc Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb ESAO klasificējami kā 2. grupā Inženierzinātne un tehnoloģijas: 2.4 Ķīmijas tehnoloģija, 2.5 Materiālzinātne un 2.10 Nanotehnoloģija. Projektā tiks izstrādātas vairākas materiālu iegūšanas un pielietojuma tehnoloģijas, kas tiks piedāvātas potenciālajiem ražotājiem. Polimēra matricas armēšanai tiks izstrādāta tehnoloģija nanocelulozes iegūšanai no koksnes atkritumu biomasas. Salīdzinājumā ar tradicionālajām ražošanas metodēm, tajā nepieciešams mazāk ūdens, kā arī tiek izmantoti mazāk bīstami reaģenti. Iegūtā nanoceluloze tiks ievadīta augstas efektivitātes siltumizolācijas materiālā – cietajā PU/PIR putuplastā, kura receptūras pamatā būs polioli no otrās paaudzes atjaunojamās izejvielas – tallu eļļas [4,5].Nanocelulozes ievadīšana ļaus iegūt PU/PIR putuplastu ar mazāku blīvumu (līdz 5-10%, salīdzinot ar putuplastu, kura blīvums ir 40-60 kg/m3), taču raksturīpašības būs tādas pašas kā analogiem materiāliem. Tas mudinās siltumizolācijas ražotājus izvēlēties šo tehnoloģiju. Nanoceluloze uzlabos mehāniskās īpašības arī augsta blīvuma (150-250 kg/m3) PU/PIR putuplastam, kuru varēs izmantot kā termošuvi būvinženierijā.Projekts nav saistīts ar saimniecisku darbību, jo:•To īstenos zinātniskais institūts - LVKĶI – veicot neatkarīgu pētījumu, kas paredzēts zināšanu un izpratnes padziļināšanai par polioliem, nanocelulozi un putuplasta iegūšanas tehnoloģiju;•Tie pētniecības rezultāti, kas nerada intelektuālā īpašuma tiesības, tiks plaši izplatīti, bez ekskluzivitātes un diskriminēšanas, atklātās publikācijās zinātniskos izdevumos un prezentācijās konferencēs•jebkuri ieņēmumi no tā tiks investēti KĶI darbībā.Projekta ilgums ir 36 mēneši un kopējās izmaksas ir aptuveni 638384 EUR. Rezultāti tiks publicēti 10 zinātniskajos žurnālos ar augstu ietekmes faktoru, kā arī prezentēti starptautiskajās zinātniskās konferencēs. Nozīmīgi rezultāti un zinātības paredzētas potenciālajiem patentu iesniegumiem vai licenžu līgumiem. Projekta gaita tiks regulāri atspoguļota institūta mājaslapā sabiedrības informēšanai. (Latvian)
    0 references
    1.1.1. Short description of the project summary The purpose of the project is: Develop a highly efficient heat insulation material – polyurethane/polyisocianerate (PU/PIR) foam from renewable raw materials filled with nanocellulose.PU foam is one of the most effective thermal insulation materials widely used in construction. Heat insulation materials are normally not mechanically loaded and their main characteristic is a coefficient of thermal conductivity (0.020-0.055 W/m·K) [1]. By insulating a building with a suitable heat insulation layer, the energy efficiency can increase up to 50 %, but traditional thermal insulation materials do not reduce the transfer of heat through the heat bridges formed through the building’s supporting structures [2]. In order to use PU/PIR foam as a thermal joint in structural elements, it must have adequate mechanical strength. This can be achieved by increasing the density of the material, but this will increase both the thermal conductivity of foam and the price of the material, which are undesirable effects. Injection of nano-size cellulose into a matrix of polymer material may result in an improvement in mechanical properties while maintaining low material density and low thermal conductivity [3]. The project will explore innovative nanocellulose fibre synthesis method, which will be more environmentally friendly than existing methods. In the synthesis process, less water will be consumed and it will be less time-consuming. High efficiency thermal insulation material will be obtained from the second generation of renewable materials – tall oil. Both the nanocellulose production method and PU/PIR foam material will be developed up to the TRL 4 level so that these products can be industrialised. Keywords: Polyurethane foam, heat insulation, nanocellulose fibres, composites, green chemistry, energy efficiency1.1.2. Full description of the project The project is based on industrial research into the development of new products and technologies, which according to the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) are to be classified as Group 2 engineering and technology: 2.4 Chemical technology, 2.5 Materials science and 2.10 Nanotechnology. The project will develop a number of materials acquisition and application technologies, which will be offered to potential manufacturers. For the reinforcement of polymer matrix, a technology for nanocellulose extraction from wood waste biomass will be developed. Compared to traditional production methods, it requires less water and less dangerous reagents. The resulting nanocellulose will be introduced into a high-efficiency heat insulation material – solid PU/PIR foam based on polyols from the second generation renewable raw material – tall oil [4.5].Injection of nanocellulose will allow the production of PU/PIR foam with a lower density (up to 5-10 % compared to foam with a density of 40-60 kg/m³), but the characteristics will be the same as for analogue materials. This will encourage thermal insulating manufacturers to choose this technology. Nanocellulose will also improve the mechanical properties of high density (150-250 kg/m³) PU/PIR foam, which will be used as a terminating for the construction engineer.The project is not related to economic activity because:•It will be implemented by the Scientific Institute – LCCI – by carrying out an independent study designed to deepen the knowledge and understanding of polyols, nanocellulose and foam extraction technology;•The results of the research that do not give rise to high impact in the conference will be presented in an independent study designed to deepen the knowledge and understanding of polyols, nanocellulose and foam acquisition technology;•The results of the research will be presented in the conference, which does not give rise to the intellectual property rights, will be publicised and will be widely published. Significant results and know-how are intended for potential patent applications or licensing agreements. Project progress will be regularly reflected on the Institute’s website for informing the public. (English)
    15 July 2021
    0.5674785193457738
    0 references
    1.1.1. Brève description du résumé du projet Objectif du projet: Développer un matériau d’isolation thermique très efficace — mousse de polyuréthane/polyisocyanurate (PU/PIR) faite de matières premières renouvelables remplies de nanocellulose.PU mousse est l’un des matériaux d’isolation thermique les plus efficaces, qui est largement utilisé dans la construction. Normalement, les matériaux d’isolation thermique ne supportent pas de charges mécaniques et leur caractéristique principale est le coefficient de conductivité thermique (0,020-0,055 W/m·K) [1]. L’isolation d’un bâtiment avec une couche d’isolation thermique appropriée peut augmenter l’efficacité énergétique jusqu’à 50 %, mais les matériaux d’isolation thermique traditionnels ne réduisent pas le transfert de chaleur par des ponts thermiques formés à travers les structures porteuses du bâtiment [2]. Pour pouvoir utiliser la mousse PU/PIR comme agent thermique dans les éléments structuraux, elle doit avoir une résistance mécanique adéquate. Cela peut être obtenu en augmentant la densité du matériau, mais cela augmentera à la fois la conductivité thermique de la mousse et le prix du matériau, qui sont des effets indésirables. L’introduction de la pâte nanométrique dans la matrice des matériaux polymères permet d’améliorer les propriétés mécaniques tout en maintenant une faible densité de matériau et une faible conductivité thermique [3]. Le projet explorera une méthode innovante de synthèse des fibres nanocellulosiques plus respectueuse de l’environnement que les fibres existantes. Dans le processus de synthèse, moins d’eau sera consommée et aussi il sera moins long. Le matériau d’isolation thermique à haut rendement sera obtenu à partir de matières premières renouvelables de deuxième génération — l’huile de haute qualité. Tant la méthode de production de nanocellulose que le matériau mousse PU/PIR seront développés au niveau TRL 4 pour permettre l’industrialisation de ces produits. Mots-clés: mousse de polyuréthane, isolation thermique, fibres nanocelluloses, composites, chimie verte, efficacité énergétique1.1.2. Le projet est basé sur une recherche industrielle pour le développement de nouveaux produits et technologies, qui, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques ou l’OCDE, doivent être classés dans le groupe 2 Génie et technologie: 2.4 Technologie chimique, 2.5 Science des matériaux et 2.10 Nanotechnologie. Le projet mettra au point un certain nombre de technologies d’acquisition et d’application de matériaux qui seront offertes aux fabricants potentiels. Pour l’armement de la matrice polymère, une technologie sera mise au point pour l’extraction de nanocellulose à partir de la biomasse des déchets de bois. Par rapport aux méthodes de production traditionnelles, moins d’eau est nécessaire et des réactifs moins dangereux sont utilisés. La nanocellulose résultante sera introduite dans un matériau d’isolation thermique à haut rendement — mousse PU/PIR dure, dont la recette sera basée sur des polyols issus de la deuxième génération de matière première renouvelable — l’huile de haute qualité [4.5]. L’introduction de la nanocellulose permettra la production de mousse PU/PIR à une densité inférieure (jusqu’à 5-10 % par rapport à la mousse d’une densité de 40 à 60 kg/m³), mais les caractéristiques seront les mêmes que pour les matériaux analogiques. Cela encouragera les fabricants d’isolation thermique à choisir cette technologie. Nanocellulose améliorera également les propriétés mécaniques de haute densité (150-250 kg/m³) mousse PU/PIR, qui peut être utilisé comme un terme en génie civil.Le projet n’est pas lié à l’activité économique parce que:•Il sera mis en œuvre par l’institut scientifique — LVK’I — par la réalisation d’une étude indépendante visant à améliorer la connaissance et la compréhension des polyols, nanocellulose et la technologie de la mousse; •Ces résultats de recherche qui ne créent pas de droits de propriété intellectuelle seront largement diffusés, sans exclusivité et discrimination, dans des publications ouvertes dans des publications scientifiques et des présentations lors de conférences•toutes les recettes de celle-ci seront investies dans les activités de la CCI. Des résultats et un savoir-faire significatifs sont destinés à d’éventuelles demandes de brevet ou à des accords de licence. L’avancement du projet sera régulièrement reflété sur la page d’accueil de l’Institut pour informer le public. (French)
    25 November 2021
    0 references
    1.1.1. Kurze Beschreibung der Projektzusammenfassung Projektziel: Entwickeln Sie hocheffizientes Wärmedämmmaterial – Polyurethan/Polyisocyanurat (PU/PIR) Schaumstoff aus nachwachsenden Rohstoffen, gefüllt mit Nanocellulose.PU-Schaum ist einer der effektivsten Wärmedämmmaterialien, die im Bau weit verbreitet ist. Normalerweise tragen Wärmedämmstoffe keine mechanischen Belastungen und ihr Hauptmerkmal ist der Wärmeleitwert (0,20-0.055 W/m·K) [1]. Die Isolierung eines Gebäudes mit einer geeigneten Wärmedämmschicht kann die Energieeffizienz um bis zu 50 % steigern, aber herkömmliche Wärmedämmmaterialien reduzieren die Wärmeübertragung nicht durch Wärmebrücken, die durch die Tragkonstruktionen des Gebäudes gebildet werden [2]. Um PU/PIR-Schaum als thermisches Mittel in Strukturelementen zu verwenden, muss er eine angemessene mechanische Festigkeit aufweisen. Dies kann durch die Erhöhung der Dichte des Materials erreicht werden, aber dies erhöht sowohl die Wärmeleitfähigkeit des Schaums als auch den Preis des Materials, die unerwünschte Wirkungen sind. Durch die Einführung von Nanozellstoff in die Matrix des Polymermaterials kann eine Verbesserung der mechanischen Eigenschaften erreicht werden, wobei eine geringe Materialdichte und eine geringe Wärmeleitfähigkeit beibehalten werden [3]. Im Rahmen des Projekts wird eine innovative Methode zur Synthese von nanozellulosischen Fasern untersucht, die umweltfreundlicher ist als bestehende. Im Syntheseprozess wird weniger Wasser verbraucht und es wird weniger zeitaufwendig sein. Hocheffizientes Wärmedämmmaterial wird aus nachwachsenden Rohstoffen der zweiten Generation – Tallöl – gewonnen. Sowohl das Verfahren zur Herstellung von Nanocellulose als auch das PU/PIR-Schaummaterial werden auf der Stufe TRL 4 entwickelt, um die Industrialisierung dieser Produkte zu ermöglichen. Schlagwörter: Polyurethanschaum, Wärmedämmung, Nanocellulosefasern, Verbundwerkstoffe, grüne Chemie, Energieeffizienz1.1.2. Das Projekt basiert auf einer industriellen Forschung zur Entwicklung neuer Produkte und Technologien, die laut Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung oder OECD als Gruppe 2 Engineering and Technology eingestuft werden: 2.4 Chemische Technologie, 2.5 Materialwissenschaft und 2.10 Nanotechnologie. Das Projekt wird eine Reihe von Materialbeschaffungs- und Anwendungstechnologien entwickeln, die potenziellen Herstellern angeboten werden. Für die Bewaffnung der Polymermatrix wird eine Technologie für die Gewinnung von Nanocellulose aus Holzabfallbiomasse entwickelt. Im Vergleich zu herkömmlichen Produktionsmethoden wird weniger Wasser benötigt und weniger gefährliche Reagenzien verwendet. Die daraus resultierende Nanocellulose wird in ein hocheffizientes Wärmedämmmaterial eingeführt – harter PU/PIR-Schaum, dessen Rezept auf Polyolen des nachwachsenden Rohstoffs der zweiten Generation basiert – Tallöl [4.5]. Die Einführung von Nanocellulose ermöglicht die Herstellung von PU/PIR-Schaum mit geringerer Dichte (bis zu 5-10 % im Vergleich zu Schaumstoff mit einer Dichte von 40-60 kg/m³), aber die Eigenschaften werden dieselben sein wie bei analogen Materialien. Dies wird die Hersteller von Wärmedämmung dazu ermutigen, diese Technologie zu wählen. Nanocellulose wird auch die mechanischen Eigenschaften von hoher Dichte (150-250 kg/m³) PU/PIR-Schaum, der als Begriff des Bauingenieurwesens verwendet werden kann, verbessern.Das Projekt ist nicht mit der wirtschaftlichen Tätigkeit verbunden, weil:•Es wird vom wissenschaftlichen Institut – LVKïI – umgesetzt, indem eine unabhängige Studie durchgeführt wird, um das Wissen und das Verständnis von Polyolen, Nanocellulose und Schaumtechnologie zu verbessern; •Diese Forschungsergebnisse, die keine geistigen Eigentumsrechte schaffen, werden weit verbreitet, ohne Exklusivität und Diskriminierung, in offenen Publikationen in wissenschaftlichen Publikationen und Präsentationen auf Konferenzen. Wesentliche Ergebnisse und Know-how sind für potenzielle Patentanmeldungen oder Lizenzvereinbarungen bestimmt. Der Projektfortschritt wird regelmäßig auf der Homepage des Instituts zur Information der Öffentlichkeit reflektiert. (German)
    28 November 2021
    0 references
    1.1.1. Korte beschrijving van de projectsamenvatting Projectdoelstelling: Ontwikkel zeer efficiënt thermisch isolatiemateriaal — polyurethaan/polyisocyanuraat (PU/PIR) schuim gemaakt van hernieuwbare grondstoffen gevuld met nanocellulose.PU-schuim is een van de meest effectieve thermische isolatiematerialen, die op grote schaal wordt gebruikt in de bouw. Normaal gesproken dragen thermische isolatiematerialen geen mechanische lasten en hun belangrijkste kenmerk is de thermische geleidbaarheidscoëfficiënt (0,020-0,055 W/m·K) [1]. Het isoleren van een gebouw met een geschikte thermische isolatielaag kan de energie-efficiëntie met maximaal 50 % verhogen, maar traditionele thermische isolatiematerialen verminderen de warmteoverdracht door warmtebruggen die worden gevormd door de dragende structuren van het gebouw [2]. Om PU/PIR-schuim als thermisch middel in structurele elementen te gebruiken, moet het voldoende mechanische sterkte hebben. Dit kan worden bereikt door de dichtheid van het materiaal te verhogen, maar dit zal zowel de thermische geleidbaarheid van het schuim als de prijs van het materiaal verhogen, wat ongewenste effecten zijn. Door pulp van nanoformaat in de matrix van polymeermateriaal in te voeren, kunnen de mechanische eigenschappen worden verbeterd, met behoud van een lage materiaaldichtheid en een lage thermische geleidbaarheid [3]. Het project zal een innovatieve synthesemethode van nanocellulosische vezels onderzoeken die milieuvriendelijker is dan bestaande. In het syntheseproces, minder water zal worden verbruikt en ook zal het minder tijdrovend zijn. Hoog rendement thermische isolatie materiaal zal worden verkregen uit de tweede generatie hernieuwbare grondstof — hoge olie. Zowel de productiemethode voor nanocellulose als het PU/PIR-schuimmateriaal zullen op TRL 4-niveau worden ontwikkeld om de industrialisatie van deze producten mogelijk te maken. Trefwoorden: polyurethaanschuim, thermische isolatie, nanocellulosevezels, composieten, groene chemie, energie-efficiëntie1.1.2. Het project is gebaseerd op een industrieel onderzoek voor de ontwikkeling van nieuwe producten en technologieën, dat volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling of de OESO moet worden ingedeeld als groep 2 Engineering and Technology: 2.4 Chemische technologie, 2.5 Materiële wetenschap en 2.10 nanotechnologie. Het project zal een aantal materiaalverwervings- en toepassingstechnologieën ontwikkelen die aan potentiële fabrikanten zullen worden aangeboden. Voor het bewapenen van de polymeermatrix zal een technologie worden ontwikkeld voor de extractie van nanocellulose uit houtafvalbiomassa. In vergelijking met traditionele productiemethoden is er minder water nodig en worden minder gevaarlijke reagentia gebruikt. De resulterende nanocellulose zal worden geïntroduceerd in een hoogrenderend thermisch isolatiemateriaal — hard PU/PIR-schuim, waarvan het recept gebaseerd zal zijn op polyolen van de tweede generatie hernieuwbare grondstof — hoge olie [4.5]. De introductie van nanocellulose zal de productie van PU/PIR-schuim met een lagere dichtheid mogelijk maken (tot 5-10 % in vergelijking met schuim met een dichtheid van 40-60 kg/m³), maar de kenmerken zullen dezelfde zijn als voor analoge materialen. Dit zal fabrikanten van thermische isolatie aanmoedigen om deze technologie te kiezen. Nanocellulose zal ook de mechanische eigenschappen van high-density (150-250 kg/m³) PU/PIR schuim, dat kan worden gebruikt als een term in de civiele techniek te verbeteren.Het project is niet gerelateerd aan economische activiteit omdat:•Het zal worden uitgevoerd door het wetenschappelijk instituut — LVK...I — door het uitvoeren van een onafhankelijke studie gericht op het vergroten van de kennis en het begrip van polyolen, nanocellulose en schuimtechnologie; •Deze onderzoeksresultaten die geen intellectuele eigendomsrechten creëren, zullen op grote schaal worden verspreid, zonder exclusiviteit en discriminatie, in open publicaties in wetenschappelijke publicaties en presentaties op conferenties•elke inkomsten uit het CCI zullen worden geïnvesteerd in de activiteiten van de CCI, zoals de totale duur van de studiedagen 36 maanden is. Significante resultaten en knowhow zijn bedoeld voor potentiële octrooiaanvragen of licentieovereenkomsten. De voortgang van het project zal regelmatig worden besproken op de homepage van het Instituut om het publiek te informeren. (Dutch)
    28 November 2021
    0 references
    1.1.1. Breve descrizione della sintesi del progetto Obiettivo del progetto: Sviluppare altamente efficiente materiale di isolamento termico — poliuretano/poliisocianurato (PU/PIR) schiuma fatta di materie prime rinnovabili riempito con nanocellulosa.PU schiuma è uno dei materiali di isolamento termico più efficaci, che è ampiamente utilizzato nella costruzione. Normalmente i materiali di isolamento termico non trasportano carichi meccanici e la loro caratteristica principale è il coefficiente di conducibilità termica (0,020-0,055 W/m·K) [1]. Isolare un edificio con un adeguato strato di isolamento termico può aumentare l'efficienza energetica fino al 50 %, ma i materiali tradizionali di isolamento termico non riducono il trasferimento di calore attraverso ponti termici formati attraverso le strutture portanti dell'edificio [2]. Per utilizzare la schiuma PU/PIR come agente termico negli elementi strutturali, deve avere un'adeguata resistenza meccanica. Questo può essere raggiunto aumentando la densità del materiale, ma questo aumenterà sia la conducibilità termica della schiuma che il prezzo del materiale, che sono effetti indesiderati. Introducendo la polpa nano-dimensione nella matrice del materiale polimerico, si possono ottenere migliori proprietà meccaniche, mantenendo bassa densità di materiale e bassa conducibilità termica [3]. Il progetto esplorerà un metodo innovativo di sintesi delle fibre nanocellulosiche più rispettoso dell'ambiente rispetto a quello esistente. Nel processo di sintesi, meno acqua sarà consumata e anche sarà meno tempo. Materiale di isolamento termico ad alta efficienza sarà ottenuto da materie prime rinnovabili di seconda generazione — tallolio. Sia il metodo di produzione della nanocellulosa che il materiale in schiuma PU/PIR saranno sviluppati a livello TRL 4 per consentire l'industrializzazione di questi prodotti. Parole chiave: poliuretano espanso, isolamento termico, nanocellulosa fibre, compositi, chimica verde, efficienza energetica1.1.2. Il progetto si basa su una ricerca industriale per lo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie, che secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico o l'OCSE devono essere classificati come gruppo 2 Ingegneria e tecnologia: 2.4 Tecnologia chimica, 2,5 scienze dei materiali e 2,10 nanotecnologie. Il progetto svilupperà una serie di tecnologie di acquisizione di materiali e applicazioni che saranno offerte ai potenziali produttori. Per armare la matrice polimerica sarà sviluppata una tecnologia per l'estrazione della nanocellulosa dalla biomassa di scarto di legno. Rispetto ai metodi di produzione tradizionali, è necessaria meno acqua e si utilizzano reagenti meno pericolosi. La nanocellulosa risultante sarà introdotta in un materiale isolante termico ad alta efficienza — schiuma dura PU/PIR, la cui ricetta sarà basata su polioli della materia prima rinnovabile di seconda generazione — tallolio [4.5]. L'introduzione della nanocellulosa consentirà la produzione di schiuma PU/PIR con una densità inferiore (fino al 5-10 % rispetto alla schiuma con una densità di 40-60 kg/m³), ma le caratteristiche saranno le stesse dei materiali analogici. Ciò incoraggerà i produttori di isolamento termico a scegliere questa tecnologia. La nanocellulosa migliorerà anche le proprietà meccaniche della schiuma PU/PIR ad alta densità (150-250 kg/m³), che può essere utilizzata come termine nell'ingegneria civile.Il progetto non è legato all'attività economica perché:•Sarà implementato dall'istituto scientifico — LVK‑I — effettuando uno studio indipendente volto ad aumentare la conoscenza e la comprensione dei polioli, della nanocellulosa e della tecnologia della schiuma; •Questi risultati della ricerca che non creano diritti di proprietà intellettuale saranno ampiamente diffusi, senza esclusività e discriminazione, in pubblicazioni aperte in pubblicazioni scientifiche e presentazioni in conferenze• tutti i ricavi da essa saranno investiti nelle attività dell'ICC con un costo totale di 36 mesi. La durata del progetto è di circa 36 mesi. La durata del progetto è di circa 68 mesi. Il progetto migliorerà le proprietà meccaniche della schiuma ad alta densità (150-250 kg/m³) PU/PIR, che può essere utilizzata come termine nell'ingegneria civile.Il progetto non è legato all'attività economica perché:• Sarà implementato dall'istituto scientifico LVKI, realizzando uno studio indipendente volto ad accrescere la conoscenza e la comprensione dei polioli, della nanocellulosa e della tecnologia della schiuma; • Questi risultati della ricerca che non creano diritti di proprietà intellettuale saranno ampiamente diffusi, senza esclusività e discriminazioni, in pubblicazioni aperte in pubblicazioni scientifiche e presentazioni in conferenze•ogni ogni entrata sarà investita nelle attività internazionali con un costo di 36. Il progetto sarà presentato a circa 68 mesi. Il progetto sarà utilizzato come un termine per l'ingegneria civile. Risultati e know-how signifi... (Italian)
    11 January 2022
    0 references
    1.1.1. Breve descripción del resumen del proyecto Objetivo del proyecto: Desarrollar material de aislamiento térmico altamente eficiente — espuma de poliuretano/poliisocianurato (PU/PIR) hecha de materias primas renovables llenas de nanocelulosa. La espuma de PU es uno de los materiales de aislamiento térmico más eficaces, que es ampliamente utilizado en la construcción. Normalmente, los materiales de aislamiento térmico no soportan cargas mecánicas y su principal característica es el coeficiente de conductividad térmica (0,020-0,055 W/m·K) [1]. Aislar un edificio con una capa de aislamiento térmico adecuada puede aumentar la eficiencia energética hasta en un 50 %, pero los materiales tradicionales de aislamiento térmico no reducen la transferencia de calor a través de puentes térmicos formados a través de las estructuras de carga del edificio [2]. Para utilizar espuma PU/PIR como agente térmico en elementos estructurales, debe tener una resistencia mecánica adecuada. Esto puede lograrse aumentando la densidad del material, pero esto aumentará tanto la conductividad térmica de la espuma como el precio del material, que son efectos indeseables. Mediante la introducción de pulpa nano-tamaño en la matriz de material polímero, se puede lograr mejorar las propiedades mecánicas, manteniendo una baja densidad del material y baja conductividad térmica [3]. El proyecto explorará un método innovador de síntesis de fibras nanocelulósicas más respetuosa con el medio ambiente que las existentes. En el proceso de síntesis, se consumirá menos agua y también se consumirá menos tiempo. El material de aislamiento térmico de alta eficiencia se obtendrá de la materia prima renovable de segunda generación — aceite de resina. Tanto el método de producción de nanocelulosa como el material de espuma PU/PIR se desarrollarán al nivel TRL 4 para permitir la industrialización de estos productos. Palabras clave: espuma de poliuretano, aislamiento térmico, fibras de nanocelulosa, compuestos, química verde, eficiencia energética1.1.2. El proyecto se basa en una investigación industrial para el desarrollo de nuevos productos y tecnologías, que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos o la OCDE, se clasificará como Grupo 2 Ingeniería y Tecnología: 2.4 Tecnología química, 2.5 Ciencia de materiales y 2.10 Nanotecnología. El proyecto desarrollará una serie de tecnologías de adquisición y aplicación de materiales que se ofrecerán a los fabricantes potenciales. Para armar la matriz polimérica, se desarrollará una tecnología para la extracción de nanocelulosa a partir de la biomasa de residuos de madera. En comparación con los métodos de producción tradicionales, se necesita menos agua y se utilizan reactivos menos peligrosos. La nanocelulosa resultante se introducirá en un material de aislamiento térmico de alta eficiencia — espuma dura de PU/PIR, cuya receta se basará en polioles de la segunda generación de materia prima renovable — aceite de resina [4.5]. La introducción de la nanocelulosa permitirá la producción de espuma PU/PIR con una densidad inferior (hasta un 5-10 % en comparación con la espuma con una densidad de 40-60 kg/m³), pero las características serán las mismas que para los materiales analógicos. Esto alentará a los fabricantes de aislamiento térmico a elegir esta tecnología. La nanocelulosa también mejorará las propiedades mecánicas de la espuma PU/PIR de alta densidad (150-250 kg/m³), que puede utilizarse como término en ingeniería civil.El proyecto no está relacionado con la actividad económica porque:•Se ejecutará por el instituto científico — LVK- mediante la realización de un estudio independiente diseñado para aumentar el conocimiento y la comprensión de los polioles, la nanocelulosa y la tecnología de espuma; •Estos resultados de investigación que no crean derechos de propiedad intelectual serán ampliamente difundidos, sin exclusividad y discriminación, en publicaciones abiertas en publicaciones científicas y presentaciones en conferencias; •Estos resultados de investigación que no crean derechos de propiedad intelectual serán ampliamente difundidos, sin exclusividad y discriminación, en publicaciones abiertas en publicaciones científicas y presentaciones en conferencias•cualquier ingreso de la misma se invertirá en las actividades de la CCI. La duración del proyecto será de aproximadamente 68 meses, y la duración del proyecto será de aproximadamente 68. La duración del proyecto será de aproximadamente 68. La duración del proyecto será de aproximadamente 68 meses y la duración del proyecto será de aproximadamente 68 meses y la duración del proyecto será de aproximadamente 68 meses. La duración del proyecto será de aproximadamente 68 meses y la duración del proyecto será de aproximadamente 68. La duración del proyecto será de aproximadamente 68 meses y la duración del proyecto será de aproximadamente 68 meses, y la duración del proyecto será de aproximadamente 68 meses. El proyecto también ... (Spanish)
    12 January 2022
    0 references
    1.1.1. Projekti kokkuvõtte lühikirjeldus Projekti eesmärk on: Arendage väga tõhusat soojusisolatsioonimaterjali – polüuretaan-polüisoanaraadi (PU/PIR) vahtu nanotselluloosiga täidetud taastuvatest toorainetest.PU vaht on üks kõige tõhusamaid ehituses laialdaselt kasutatavaid soojusisolatsioonimaterjale. Soojusisolatsioonimaterjalid ei ole tavaliselt mehaaniliselt koormatud ja nende peamine omadus on soojusjuhtivuse koefitsient (0,020–0,055 W/m·K) [1]. Sobiva soojusisolatsioonikihiga hoone isoleerimisega võib energiatõhusus suureneda kuni 50 %ni, kuid traditsioonilised soojusisolatsioonimaterjalid ei vähenda soojuse ülekandumist hoone tugikonstruktsioonide kaudu moodustatud soojussildade kaudu [2]. Et kasutada PU/PIR vahtu termilise liigendina konstruktsioonielementides, peab sellel olema piisav mehaaniline tugevus. Seda on võimalik saavutada materjali tiheduse suurendamisega, kuid see suurendab nii vahu soojusjuhtivust kui ka materjali hinda, mis on soovimatud mõjud. Nanosuurusega tselluloosi süstimine polümeermaterjali maatriksisse võib parandada mehaanilisi omadusi, säilitades samal ajal väikese materjalitiheduse ja madala soojusjuhtivuse [3]. Projekti raames uuritakse innovatiivset nanotsellulooskiu sünteesi meetodit, mis on keskkonnasõbralikum kui olemasolevad meetodid. Sünteesiprotsessis tarbitakse vähem vett ja see on vähem aeganõudev. Suure tõhususega soojusisolatsioonimaterjal saadakse teise põlvkonna taastuvatest materjalidest – tallõlist. Nii nanotselluloosi tootmismeetod kui ka PU/PIR vahtmaterjal töötatakse välja kuni TRL 4 tasemeni, et neid tooteid saaks industrialiseerida. Märksõnad: Vahtpolüuretaan, soojusisolatsioon, nanotsellulooskiud, komposiitmaterjalid, roheline keemia, energiatõhusus1.1.2. Projekti täielik kirjeldus Projekti aluseks on rakendusuuringud uute toodete ja tehnoloogiate väljatöötamiseks, mis Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) hinnangul liigitatakse 2. rühma tehnikaks ja tehnoloogiaks: 2.4 Keemiatehnoloogia, 2.5 Materjaliteadus ja 2.10 Nanotehnoloogia. Projekti raames töötatakse välja mitmed materjalide hankimise ja rakendamise tehnoloogiad, mida pakutakse potentsiaalsetele tootjatele. Polümeeri maatriksi tugevdamiseks töötatakse välja tehnoloogia nanotselluloosi kaevandamiseks puidujäätmete biomassist. Võrreldes traditsiooniliste tootmismeetoditega vajab see vähem vett ja vähem ohtlikke reaktiive. Saadud nanotselluloos viiakse suure tõhususega soojusisolatsioonimaterjali – tahkesse PU/PIR vahtu, mis põhineb teise põlvkonna taastuvtooraine polüoolidel – tallõli [4.5].Nanotselluloosi süstimine võimaldab toota PU/PIR vahtu väiksema tihedusega (kuni 5–10 % võrreldes vahuga, mille tihedus on 40–60 kg/m³), kuid omadused on samad mis analoogmaterjalidel. See julgustab soojusisolatsiooni tootjaid seda tehnoloogiat valima. Nanotselluloos parandab ka mehaanilisi omadusi kõrge tihedusega (150–250 kg/m³) PU/PIR vaht, mida kasutatakse lõpetamise ehitusinsener.Projekt ei ole seotud majandustegevusega, sest:•See viiakse ellu Teadusinstituut – LCCI – läbi sõltumatu uuring, mille eesmärk on süvendada teadmisi ja arusaamist polüoolide, nanotselluloosi ja vaht ekstraheerimise tehnoloogia;•Tulemusi uuringud, mis ei põhjusta suurt mõju konverentsil esitatakse sõltumatu uuring, mille eesmärk on süvendada teadmisi ja arusaamist polüoolid, nanotselluloos ja vaht omandamise tehnoloogia;•Tulevad tulemused teadusuuringute tulemusi, mis ei põhjusta suurt mõju konverentsil, esitatakse sõltumatu uuring, mille eesmärk on süvendada teadmisi ja arusaamist polüoolide, nanotselluloosi ja vahtu omandamise tehnoloogia;•Teadusuuringute tulemused, mis ei põhjusta suurt mõju konverentsil, esitatakse sõltumatu uuring, mille eesmärk on süvendada teadmisi ja arusaamist polüoolide, nanotselluloosi ja vahtu omandamise tehnoloogia;•Teadus tulemused, mis ei too esile konverentsil, mis ei põhjusta suurt mõju konverentsil. Märkimisväärsed tulemused ja oskusteave on mõeldud võimalike patenditaotluste või litsentsilepingute jaoks. Projekti edenemist kajastatakse korrapäraselt instituudi veebisaidil üldsuse teavitamiseks. (Estonian)
    3 August 2022
    0 references
    1.1.1. Trumpas projekto santraukos aprašymas Projekto tikslas: Sukurti labai efektyvią šilumos izoliacinės medžiagos – poliuretano/poliosocianerate (PU/PIR) putų iš atsinaujinančių žaliavų alsuoja nanoceliuliozės.PU putų yra viena iš efektyviausių šilumos izoliacinės medžiagos plačiai naudojamas statybose. Šilumos izoliacinės medžiagos paprastai nėra mechaniškai pakrautos, o jų pagrindinė charakteristika yra šilumos laidumo koeficientas (0,020–0,055 W/m·K) [1]. Izoliuojant pastatą su tinkamu šilumos izoliacijos sluoksniu, energijos vartojimo efektyvumas gali padidėti iki 50 %, tačiau tradicinės šiluminės izoliacinės medžiagos nesumažina šilumos perdavimo per pastato atramines konstrukcijas susiformavusiais šilumos tiltais [2]. Norint naudoti PU/PIR putas kaip šiluminę jungtį konstrukciniuose elementuose, ji turi būti pakankamai mechaniškai atspari. Tai galima pasiekti didinant medžiagos tankį, tačiau tai padidins tiek putų šilumos laidumą, tiek medžiagos kainą, kuri yra nepageidaujamas poveikis. Nano dydžio celiuliozės injekcija į polimerinės medžiagos matricą gali pagerinti mechanines savybes, kartu išlaikant mažą medžiagos tankį ir mažą šilumos laidumą [3]. Projekte bus nagrinėjamas naujoviškas nanoceliuliozės pluošto sintezės metodas, kuris bus ekologiškesnis nei esami metodai. Sintezės procese bus suvartota mažiau vandens ir tai bus mažiau laiko. Didelio efektyvumo šiluminės izoliacijos medžiaga bus gauta iš antrosios kartos atsinaujinančių medžiagų – talo alyvos. Tiek nanoceliuliozės gamybos metodas, tiek PU/PIR putų medžiaga bus sukurta iki TRL 4 lygio, kad šie produktai galėtų būti pramoniniai. Raktažodžiai: Poliuretano putos, šilumos izoliacija, nanoceliuliozės pluoštai, kompozitai, žalioji chemija, energijos vartojimo efektyvumas1.1.2. Išsamus projekto aprašymas Projektas grindžiamas naujų produktų ir technologijų kūrimo pramoniniais tyrimais, kurie pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO) priskiriami 2 grupės inžinerijai ir technologijoms: 2.4 Cheminės technologijos, 2.5 Medžiagų mokslas ir 2.10 nanotechnologijos. Projektu bus kuriamos įvairios medžiagų įsigijimo ir taikymo technologijos, kurios bus siūlomos potencialiems gamintojams. Polimerų matricos sustiprinimui bus sukurta nanoceliuliozės gavybos iš medienos atliekų biomasės technologija. Palyginti su tradiciniais gamybos metodais, jam reikia mažiau vandens ir mažiau pavojingų reagentų. Gauta nanoceliuliozė bus įvesta į didelio naudingumo šilumos izoliacinę medžiagą – kietą PU/PIR putą, pagrįstą polioliais iš antrosios kartos atsinaujinančios žaliavos – talo alyvos [4.5].Nanoceliuliozės įpurškimas leis gaminti mažesnio tankio PU/PIR putas (iki 5–10 %, palyginti su putomis, kurių tankis 40–60 kg/m³), tačiau charakteristikos bus tokios pačios kaip ir analoginių medžiagų. Tai paskatins termoizoliacinius gamintojus pasirinkti šią technologiją. Nanoceliuliozė taip pat pagerins mechanines savybes didelio tankio (150–250 kg/m³) PU/PIR putų, kurios bus naudojamos kaip statybos inžinieriaus nutraukimas. Projektas nėra susijęs su ekonomine veikla, nes:•Jį įgyvendins Mokslinis institutas – LCCI – atlikdamas nepriklausomą tyrimą, skirtą gilinti žinias ir supratimą apie poliolius, nanoceliuliozės ir putų gavybos technologijas;• Tyrimų rezultatai, kurie nesukelia didelio poveikio konferencijoje, bus pristatyti nepriklausomame tyrime, skirtame gilinti žinias ir supratimą apie poliolių, nanoceliuliozės ir putų įsigijimo technologijas;• Tyrimų rezultatai bus plačiai paskelbti ir nebus viešai paskelbti. Reikšmingi rezultatai ir praktinė patirtis yra susiję su galimomis patentų paraiškomis arba licencijavimo susitarimais. Apie projekto pažangą bus reguliariai informuojama Instituto interneto svetainėje, skirtoje visuomenei informuoti. (Lithuanian)
    3 August 2022
    0 references
    1.1.1. Kratak opis sažetka projekta Svrha projekta je: Razviti visoko učinkovit materijal za toplinsku izolaciju – poliuretan/poliizocianarat (PU/PIR) pjena iz obnovljivih sirovina napunjenih nanocelulozom.PU pjena je jedan od najučinkovitijih materijala za toplinsku izolaciju koji se naširoko koristi u gradnji. Materijali za toplinsku izolaciju obično nisu mehanički opterećeni, a njihova glavna karakteristika je koeficijent toplinske vodljivosti (0,020 – 0,055 W/m·K) [1]. Izolacijom zgrade s odgovarajućim slojem toplinske izolacije energetska učinkovitost može se povećati do 50 %, ali tradicionalni materijali za toplinsku izolaciju ne smanjuju prijenos topline preko toplinskih mostova nastalih potpornim konstrukcijama zgrade [2]. Za korištenje PU/PIR pjene kao toplinskog spoja u konstrukcijskim elementima, mora imati odgovarajuću mehaničku čvrstoću. To se može postići povećanjem gustoće materijala, ali to će povećati i toplinsku vodljivost pjene i cijenu materijala, koji su neželjeni učinci. Ubrizgavanje nanovelike celuloze u matricu polimernog materijala može dovesti do poboljšanja mehaničkih svojstava uz održavanje niske gustoće materijala i niske toplinske vodljivosti [3]. Projektom će se istražiti inovativna metoda sinteze nanoceluloznih vlakana koja će biti ekološki prihvatljivija od postojećih metoda. U procesu sinteze, manje vode će se konzumirati i to će biti manje dugotrajan. Visoka učinkovitost toplinske izolacije materijal će se dobiti iz druge generacije obnovljivih materijala – tala ulja. Metoda proizvodnje nanoceluloze i PU/PIR pjenasti materijal razvit će se do razine TRL 4 kako bi se ti proizvodi mogli industrijalizirati. Ključne riječi: Poliuretanska pjena, toplinska izolacija, nanocelulozna vlakna, kompoziti, zelena kemija, energetska učinkovitost1.1.2. Potpuni opis projekta Projekt se temelji na industrijskom istraživanju razvoja novih proizvoda i tehnologija, koje prema Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) treba klasificirati kao inženjering i tehnologiju 2. skupine: 2.4 Kemijska tehnologija, 2.5 Znanost o materijalima i 2.10 Nanotehnologija. Projektom će se razviti niz tehnologija nabave materijala i aplikacija, koje će biti ponuđene potencijalnim proizvođačima. Za jačanje polimerne matrice razvit će se tehnologija za vađenje nanoceluloze iz drvne biomase. U usporedbi s tradicionalnim metodama proizvodnje, zahtijeva manje vode i manje opasnih reagensa. Dobivena nanoceluloza uvest će se u visokoučinkoviti toplinski izolacijski materijal – čvrsta PU/PIR pjena na bazi poliola iz druge generacije obnovljivih sirovina – tal ulje [4.5].Ubrizgavanje nanoceluloze omogućit će proizvodnju PU/PIR pjene s manjom gustoćom (do 5 – 10 % u usporedbi s pjenom s gustoćom 40 – 60 kg/m³), ali svojstva će biti ista kao i za analogne materijale. To će potaknuti proizvođače toplinske izolacije da izaberu ovu tehnologiju. Nanoceluloza će također poboljšati mehanička svojstva visoke gustoće (150 – 250 kg/m³) PU/PIR pjene, koja će se koristiti kao završetak za građevinski inženjer.Projekt se ne odnosi na gospodarsku aktivnost jer:• To će se provoditi od strane Znanstvenog instituta – LCCI – provođenjem neovisne studije osmišljene za produbljivanje znanja i razumijevanja poliola, nanoceluloze i tehnologije ekstrakcije pjene;• Rezultati istraživanja koji ne dovode do visokog utjecaja na konferenciji predstavit će se u neovisnoj studiji osmišljenoj za produbljivanje znanja i razumijevanja poliola, nanoceluloze i tehnologije stjecanja pjene;• Rezultati istraživanja koja će biti objavljena na konferenciji bit će predstavljena u neovisnoj studiji osmišljenoj za produbljivanje znanja i razumijevanja poliola, nanoceluloze i tehnologije stjecanja pjene;• Rezultati istraživanja koja će biti objavljena na konferenciji bit će predstavljena u neovisnoj studiji osmišljenoj za produbljivanje znanja i razumijevanja poliola, nanoceluloze i tehnologije vađenja pjene;• Rezultati istraživanja koja ne dovode do visokog utjecaja na konferenciju bit će predstavljena u neovisnoj studiji osmišljenoj za produbljivanje znanja i razumijevanja poliola, nanoceluloze i tehnologije vađenja pjene; • Rezultati istraživanja koja ne dovode do visokog utjecaja na konferenciju bit će predstavljena u neovisnoj studiji osmišljenoj za produbljivanje znanja i razumijevanja poliola, nanoceluloze i tehnologije stjecanja pjene; • Rezultati istraživanja koji ne dovode do visokog utjecaja na konferenciju bit će predstavljeni u neovisnoj studiji osmišljenoj za produbljivanje znanja i razumijevanja poliola, nanoceluloze i tehnologije za dobivanje pjene;• Rezultati istraživanja koji će biti objavljeni na visokoj razini bit će predstavljeni u neovisnoj studiji osmišljenoj za produbljivanje znanja i razumijevanja poliola, nanoceluloze i tehnologije stjecanja pjene;• rezultati istraživanja koje će se objaviti na visokoj razini će biti predstavljene na konferenciji. Značajni rezultati i znanje i iskustvo namijenjeni su potencijalnim prijavama pa... (Croatian)
    3 August 2022
    0 references
    1.1.1. Σύντομη περιγραφή της περίληψης του έργου Ο σκοπός του έργου είναι: Αναπτύξτε ένα εξαιρετικά αποδοτικό υλικό θερμομόνωσης — αφρό πολυουρεθάνης/πολυκοινωνικού (PU/PIR) από ανανεώσιμες πρώτες ύλες που γεμίζουν με νανοκυτταρίνη.PU αφρό είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά θερμομονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται ευρέως στην κατασκευή. Τα θερμομονωτικά υλικά συνήθως δεν φορτώνονται μηχανικά και το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (0,020-0,055 W/m·K) [1]. Με τη μόνωση ενός κτιρίου με κατάλληλο στρώμα θερμομόνωσης, η ενεργειακή απόδοση μπορεί να αυξηθεί έως και 50 %, αλλά τα παραδοσιακά θερμομονωτικά υλικά δεν μειώνουν τη μεταφορά θερμότητας μέσω των θερμικών γεφυρών που σχηματίζονται μέσω των υποστηρικτικών δομών του κτιρίου [2]. Για να χρησιμοποιηθεί αφρός PU/PIR ως θερμική άρθρωση σε δομικά στοιχεία, πρέπει να έχει επαρκή μηχανική αντοχή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αύξηση της πυκνότητας του υλικού, αλλά αυτό θα αυξήσει τόσο τη θερμική αγωγιμότητα του αφρού όσο και την τιμή του υλικού, οι οποίες είναι ανεπιθύμητες ενέργειες. Η έγχυση κυτταρίνης νανομεγέθους σε μήτρα πολυμερούς υλικού μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων, διατηρώντας παράλληλα χαμηλή πυκνότητα υλικού και χαμηλή θερμική αγωγιμότητα [3]. Το σχέδιο θα διερευνήσει καινοτόμο μέθοδο σύνθεσης ινών νανοκυτταρίνης, η οποία θα είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον από τις υφιστάμενες μεθόδους. Στη διαδικασία σύνθεσης, λιγότερο νερό θα καταναλωθεί και θα είναι λιγότερο χρονοβόρα. Υψηλής απόδοσης θερμομονωτικό υλικό θα ληφθεί από τη δεύτερη γενιά των ανανεώσιμων υλικών — ταλλέλαιο. Τόσο η μέθοδος παραγωγής νανοκυτταρίνης όσο και το αφρώδες υλικό PU/PIR θα αναπτυχθούν μέχρι το επίπεδο TRL 4, έτσι ώστε τα προϊόντα αυτά να μπορούν να βιομηχανοποιηθούν. Λέξεις-κλειδιά: Αφρός πολυουρεθάνης, θερμομόνωση, ίνες νανοκυτταρίνης, σύνθετα υλικά, πράσινη χημεία, ενεργειακή απόδοση1.1.2. Πλήρης περιγραφή του έργου Το έργο βασίζεται στη βιομηχανική έρευνα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών, τα οποία σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) πρέπει να καταταγούν στην κατηγορία 2 μηχανική και τεχνολογία: 2.4 Χημική τεχνολογία, 2.5 Επιστήμη υλικών και 2.10 Νανοτεχνολογία. Το σχέδιο θα αναπτύξει μια σειρά τεχνολογιών απόκτησης υλικών και εφαρμογών, οι οποίες θα προσφερθούν σε δυνητικούς κατασκευαστές. Για την ενίσχυση της μήτρας πολυμερών, θα αναπτυχθεί μια τεχνολογία για την εξόρυξη νανοκυτταρίνης από βιομάζα αποβλήτων ξύλου. Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής, απαιτεί λιγότερο νερό και λιγότερο επικίνδυνα αντιδραστήρια. Η προκύπτουσα νανοκυτταρίνη θα εισαχθεί σε υψηλής απόδοσης θερμομονωτικό υλικό — στερεός αφρός PU/PIR με βάση πολυόλες από ανανεώσιμες πρώτες ύλες δεύτερης γενιάς — ταλλέλαιο [4,5].Η έγχυση νανοκυτταρίνης θα επιτρέψει την παραγωγή αφρού PU/PIR με χαμηλότερη πυκνότητα (έως 5-10 % σε σύγκριση με τον αφρό πυκνότητας 40-60 kg/m³), αλλά τα χαρακτηριστικά θα είναι τα ίδια με εκείνα των αναλογικών υλικών. Αυτό θα ενθαρρύνει τους κατασκευαστές θερμικής μόνωσης να επιλέξουν αυτή την τεχνολογία. Η νανοκυτταρίνη θα βελτιώσει επίσης τις μηχανικές ιδιότητες του αφρού υψηλής πυκνότητας (150-250 kg/m³) PU/PIR, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως τελικός για τον κατασκευαστικό μηχανικό. Το έργο δεν σχετίζεται με την οικονομική δραστηριότητα επειδή:•Θα υλοποιηθεί από το Επιστημονικό Ινστιτούτο — LCCI — με τη διεξαγωγή ανεξάρτητης μελέτης με σκοπό την εμβάθυνση της γνώσης και της κατανόησης των πολυολών, της νανοκυτταρίνης και της τεχνολογίας εξόρυξης αφρού·•Τα αποτελέσματα της έρευνας που δεν προκαλούν υψηλό αντίκτυπο στη διάσκεψη θα παρουσιαστούν σε ανεξάρτητη μελέτη που θα εμβαθύνει τις γνώσεις και την κατανόηση των πολυολών, των νανοκυτταρινών και της τεχνολογίας απόκτησης αφρού·•Τα αποτελέσματα της έρευνας που δεν θα δημοσιευθούν θα παρουσιαστούν σε μια ανεξάρτητη μελέτη που θα εμβαθύνει τη γνώση και την κατανόηση των πολυολών, των νανοκυττάρων και της τεχνολογίας απόκτησης αφρού·•Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευθούν και δεν θα δημοσιευθούν. Σημαντικά αποτελέσματα και τεχνογνωσία προορίζονται για πιθανές αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή συμφωνίες παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης. Η πρόοδος των έργων θα αντικατοπτρίζεται τακτικά στον ιστότοπο του Ινστιτούτου για την ενημέρωση του κοινού. (Greek)
    3 August 2022
    0 references
    1.1.1. Stručný opis zhrnutia projektu Účelom projektu je: Vyvinúť vysoko účinný tepelnoizolačný materiál – polyuretán/polyisocianerát (PU/PIR) pena z obnoviteľných surovín naplnených nanocelulózou.PU pena je jedným z najúčinnejších tepelnoizolačných materiálov široko používaných v stavebníctve. Tepelnoizolačné materiály sa zvyčajne mechanicky nezaťažujú a ich hlavnou charakteristikou je koeficient tepelnej vodivosti (0,020 – 0,055 W/m·K) [1]. Izoláciou budovy s vhodnou tepelnou izolačnou vrstvou sa energetická účinnosť môže zvýšiť až o 50 %, ale tradičné tepelnoizolačné materiály neznižujú prenos tepla cez tepelné mosty vytvorené nosnými konštrukciami budovy [2]. Na použitie PU/PIR peny ako tepelného spoja v konštrukčných prvkoch musí mať primeranú mechanickú pevnosť. To možno dosiahnuť zvýšením hustoty materiálu, ale to zvýši tepelnú vodivosť peny a cenu materiálu, čo sú nežiaduce účinky. Vstrekovanie celulózy nanoveľkosti do matrice polymérneho materiálu môže viesť k zlepšeniu mechanických vlastností pri zachovaní nízkej hustoty materiálu a nízkej tepelnej vodivosti [3]. V rámci projektu sa preskúma inovatívna metóda syntézy nanocelulózových vlákien, ktorá bude šetrnejšia k životnému prostrediu ako existujúce metódy. V procese syntézy sa spotrebuje menej vody a bude to menej časovo náročné. Vysoko účinný tepelnoizolačný materiál bude získaný z druhej generácie obnoviteľných materiálov – talový olej. Tak metóda výroby nanocelulózy, ako aj penový materiál PU/PIR budú vyvinuté až po úroveň TRL 4, aby sa tieto výrobky mohli industrializovať. Kľúčové slová: Polyuretánová pena, tepelná izolácia, nanocelulózové vlákna, kompozity, zelená chémia, energetická účinnosť1.1.2. Úplný opis projektu Projekt je založený na priemyselnom výskume vývoja nových produktov a technológií, ktoré sa podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) majú klasifikovať ako inžinierstvo a technológia skupiny 2: 2.4 Chemická technológia, 2.5 Veda o materiáloch a 2.10 nanotechnológie. V rámci projektu sa vyvinie množstvo technológií na získavanie a aplikáciu materiálov, ktoré sa ponúknu potenciálnym výrobcom. Na posilnenie polymérovej matrice sa vyvinie technológia na ťažbu nanocelulózy z biomasy drevného odpadu. V porovnaní s tradičnými výrobnými metódami si vyžaduje menej vody a menej nebezpečných činidiel. Výsledná nanocelulóza sa zavedie do vysokoúčinného tepelne izolačného materiálu – tuhá PU/PIR pena založená na polyoloch z obnoviteľných surovín druhej generácie – talový olej [4.5].Vstrekovanie nanocelulózy umožní výrobu PU/PIR peny s nižšou hustotou (až 5 – 10 % v porovnaní s penou s hustotou 40 – 60 kg/m³), ale charakteristiky budú rovnaké ako pri analógových materiáloch. To povzbudí výrobcov tepelnej izolácie, aby si vybrali túto technológiu. Nanocelulóza tiež zlepší mechanické vlastnosti vysokej hustoty (150 – 250 kg/m³) PU/PIR peny, ktorá sa bude používať ako koniec pre stavebného inžiniera.Projekt nesúvisí s hospodárskou činnosťou, pretože:• Bude realizovaný Vedeckým inštitútom – LCCI – vykonaním nezávislej štúdie určenej na prehĺbenie vedomostí a porozumenia polyolov, nanocelulózy a technológie extrakcie peny;• Výsledky výskumu, ktoré nespôsobujú vysoký vplyv na konferenciu, budú prezentované v nezávislej štúdii určenej na prehĺbenie vedomostí a porozumenia polyolov, nanocelulózy a technológie získavania peny;•Výsledky výskumu, ktoré nebudú mať veľký vplyv na konferenciu, budú prezentované v nezávislej štúdii, ktorej cieľom je prehĺbiť znalosti a pochopenie polyolov, nanocelulózy a technológie získavania peny;•Výsledky výskumu, ktoré nespôsobia veľký vplyv na konferenciu, budú prezentované v nezávislej štúdii, ktorej cieľom je prehĺbiť znalosti a pochopenie polyolov, nanocelulózy a technológie získavania peny;•Výsledky výskumu, ktoré budú prezentované v intelekture, budú prezentované v nezávislej štúdii, ktorej cieľom je prehĺbiť vedomosti a pochopenie polyolov, nanocelulózy a technológie získavania peny;•Výsledky výskumu, ktoré budú prezentované na konferencii, budú prezentované v nezávislej štúdii, ktorej cieľom je prehĺbiť znalosti a pochopenie polyolov, nanocelulózy a technológie získavania peny;•Výsledky výskumu budú prezentované v intelektuálnej oblasti, ktorá bude prezentovaná v širokom meradle. Významné výsledky a know-how sú určené pre potenciálne prihlášky patentov alebo licenčné zmluvy. Pokrok projektu sa bude pravidelne odrážať na internetovej stránke inštitútu s cieľom informovať verejnosť. (Slovak)
    3 August 2022
    0 references
    1.1.1. Lyhyt kuvaus hankkeen tiivistelmästä Hankkeen tarkoitus on: Kehittää erittäin tehokas lämmöneristysmateriaali – polyuretaani/polyisocianerate (PU/PIR) vaahto uusiutuvista raaka-aineista täynnä nanoselluloosa.PU vaahto on yksi tehokkaimmista lämmöneristys materiaaleista, joita käytetään laajalti rakentamisessa. Lämmöneristysmateriaaleja ei yleensä kuormiteta mekaanisesti, ja niiden tärkein ominaisuus on lämmönjohtavuuskerroin (0,020–0,055 W/m·K) [1]. Eristämällä rakennuksen, jossa on sopiva lämmöneristyskerros, energiatehokkuus voi nousta jopa 50 %, mutta perinteiset lämmöneristysmateriaalit eivät vähennä lämmön siirtoa rakennuksen tukirakenteiden kautta muodostuneiden lämpösiltojen kautta [2]. Jotta PU/PIR-vaahtoa voidaan käyttää lämpöliitoksena rakenteellisissa elementeissä, sillä on oltava riittävä mekaaninen lujuus. Tämä voidaan saavuttaa lisäämällä materiaalin tiheyttä, mutta tämä lisää sekä vaahdon lämmönjohtavuutta että materiaalin hintaa, jotka ovat ei-toivottuja vaikutuksia. Nanokokoisen selluloosan injektointi polymeerimateriaalin matriisiin voi johtaa mekaanisten ominaisuuksien paranemiseen säilyttäen samalla alhaisen materiaalitiheyden ja alhaisen lämmönjohtavuuden [3]. Hankkeessa tutkitaan innovatiivista nanoselluloosakuitusynteesimenetelmää, joka on ympäristöystävällisempi kuin nykyiset menetelmät. Synteesiprosessissa vähemmän vettä kulutetaan ja se on vähemmän aikaa vievää. Korkea hyötysuhde lämpöeristysmateriaali saadaan toisen sukupolven uusiutuvien materiaalien – mäntyöljy. Sekä nanoselluloosan tuotantomenetelmä että PU/PIR-vaahtomateriaali kehitetään TRL 4 -tasolle, jotta nämä tuotteet voidaan teollistaa. Asiasanat: Polyuretaanivaahto, lämmöneristys, nanoselluloosakuidut, komposiitit, vihreä kemia, energiatehokkuus1.1.2. Hankkeen täydellinen kuvaus Hanke perustuu uusien tuotteiden ja teknologioiden kehittämistä koskevaan teolliseen tutkimukseen, joka Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) mukaan luokitellaan ryhmään 2 kuuluvaksi insinööritieteeksi ja teknologiaksi: 2.4 Kemiallinen teknologia, 2.5 Materiaalitiede ja 2.10 Nanoteknologia. Hankkeessa kehitetään useita materiaalien hankinta- ja sovellusteknologioita, joita tarjotaan mahdollisille valmistajille. Polymeerimatriisin vahvistamiseksi kehitetään nanoselluloosan uuttamistekniikka puujätebiomassasta. Perinteisiin tuotantomenetelmiin verrattuna se vaatii vähemmän vettä ja vähemmän vaarallisia reagensseja. Tuloksena oleva nanoselluloosa otetaan käyttöön tehokkaassa lämmöneristysmateriaalissa – kiinteässä PU/PIR-vaahdossa, joka perustuu toisen sukupolven uusiutuvasta raaka-aineesta peräisin oleviin polyoleihin – mäntyöljyyn [4.5].Nanoselluloosan ruiskutus mahdollistaa PU/PIR-vaahdon tuotannon, jonka tiheys on pienempi (enintään 5–10 % verrattuna vaahtoun, jonka tiheys on 40–60 kg/m³), mutta ominaisuudet ovat samat kuin analogisissa materiaaleissa. Tämä kannustaa lämpöeristys valmistajia valitsemaan tämän teknologian. Nanoselluloosa parantaa myös mekaaniset ominaisuudet korkea tiheys (150–250 kg/m³) PU/PIR vaahto, jota käytetään terminointi rakennusinsinööri.Projekti ei liity taloudelliseen toimintaan, koska: •Se toteutetaan Tieteellinen instituutti – LCCI – toteuttamalla riippumaton tutkimus, jonka tarkoituksena on syventää tietämystä ja ymmärrystä polyoleja, nanoselluloosa ja vaahto louhinta tekniikka;•Tutkimuksen tulokset, jotka eivät aiheuta suurta vaikutusta konferenssissa esitetään riippumaton tutkimus, jonka tarkoituksena on syventää tietoa ja ymmärrystä polyoleja, nanoselluloosa ja vaahto hankinta tekniikka;•Tulokset julkisuus ei ole tutkimus, joka ei aiheuta suurta vaikutusta konferenssissa esitetään riippumaton tutkimus, jonka tarkoituksena on syventää tietoa ja ymmärrystä polyoleja, nanoselluloosa ja vaahto hankinta tekniikka;•Tulokset tutkimus, joka ei aiheuta suurta vaikutusta konferenssissa esitetään. Merkittäviä tuloksia ja taitotietoa on tarkoitus käyttää mahdollisiin patenttihakemuksiin tai lisenssisopimuksiin. Hankkeen edistymistä tarkastellaan säännöllisesti instituutin verkkosivustolla yleisölle tiedottamista varten. (Finnish)
    3 August 2022
    0 references
    1.1.1. Krótki opis podsumowania projektu Celem projektu jest: Opracowanie wysoce wydajnego materiału termoizolacyjnego – pianki poliuretanowej/poliizocyjanianowej (PU/PIR) z surowców odnawialnych wypełnionych nanocelulozy. Pianka PU jest jednym z najskuteczniejszych materiałów termoizolacyjnych szeroko stosowanych w budownictwie. Materiały termoizolacyjne zwykle nie są obciążone mechanicznie, a ich główną cechą jest współczynnik przewodności cieplnej (0,020-0,055 W/m·K) [1]. Dzięki izolacji budynku odpowiednią warstwą izolacji cieplnej efektywność energetyczna może wzrosnąć do 50 %, ale tradycyjne materiały termoizolacyjne nie zmniejszają przenoszenia ciepła przez mostki cieplne utworzone przez konstrukcje nośne budynku [2]. W celu wykorzystania pianki PU/PIR jako połączenia termicznego w elementach konstrukcyjnych, musi posiadać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Można to osiągnąć poprzez zwiększenie gęstości materiału, ale zwiększy to zarówno przewodność cieplną pianki, jak i cenę materiału, które są niepożądane. Wtrysk celulozy nanowymiarowej do matrycy materiału polimerowego może prowadzić do poprawy właściwości mechanicznych przy zachowaniu niskiej gęstości materiału i niskiej przewodności cieplnej [3]. W ramach projektu zbadana zostanie innowacyjna metoda syntezy włókien nanocelulozy, która będzie bardziej przyjazna dla środowiska niż istniejące metody. W procesie syntezy zużywa się mniej wody i będzie ona mniej czasochłonna. Wysokowydajny materiał termoizolacyjny zostanie uzyskany z drugiej generacji materiałów odnawialnych – oleju talowego. Zarówno metoda produkcji nanocelulozy, jak i materiał piankowy PU/PIR zostaną opracowane do poziomu TRL 4, tak aby produkty te mogły być uprzemysłowione. Słowa kluczowe: Pianka poliuretanowa, izolacja cieplna, włókna nanocelulozy, kompozyty, chemia ekologiczna, efektywność energetyczna1.1.2. Pełny opis projektu Projekt opiera się na badaniach przemysłowych nad rozwojem nowych produktów i technologii, które według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) należy zaklasyfikować jako inżynierię i technologię Grupy 2: 2.4 Technologia chemiczna, 2.5 Materiały naukowe i 2.10 Nanotechnologia. Projekt opracuje szereg technologii pozyskiwania i zastosowań materiałów, które będą oferowane potencjalnym producentom. W celu wzmocnienia matrycy polimerowej zostanie opracowana technologia ekstrakcji nanocelulozy z biomasy odpadów drzewnych. W porównaniu z tradycyjnymi metodami produkcji wymaga mniejszej ilości wody i mniej niebezpiecznych odczynników. Otrzymana nanoceluloza zostanie wprowadzona do wysokosprawnego materiału termoizolacyjnego – stałej pianki PU/PIR na bazie polioli z surowców odnawialnych drugiej generacji – oleju talowego [4.5].Wstrzyknięcie nanocelulozy umożliwi produkcję pianki PU/PIR o niższej gęstości (do 5-10 % w porównaniu z pianką o gęstości 40-60 kg/m³), ale właściwości będą takie same jak w przypadku materiałów analogowych. Zachęci to producentów izolacji termicznej do wyboru tej technologii. Nanoceluloza poprawi również właściwości mechaniczne pianki PU/PIR o wysokiej gęstości (150-250 kg/m³), która zostanie wykorzystana jako zakończenie dla inżyniera budowlanego.Projekt nie jest związany z działalnością gospodarczą, ponieważ:•Będzie realizowany przez Instytut Naukowy – LCCI – poprzez przeprowadzenie niezależnego badania mającego na celu pogłębienie wiedzy i zrozumienia technologii polioli, nanocelulozy i pianki;•Wyniki badań, które nie powodują dużego wpływu na konferencję, zostaną przedstawione w niezależnym badaniu mającym na celu pogłębienie wiedzy i zrozumienia technologii polioli, nanocelulozy i pianki;•Wyniki badań, które nie będą publikowane w ramach konferencji, zostaną zaprezentowane w niezależnych badaniach, których celem jest pogłębienie wiedzy i zrozumienia technologii polioli, nanocelu i pianki;•Wyniki badań, które nie przyniosą dużego wpływu na konferencję, zostaną zaprezentowane w niezależnym badaniu mającym na celu pogłębienie wiedzy i zrozumienia technologii polioli, nanocelu i pianki;•Wyniki badań, które nie powodują dużego wpływu na konferencję, zostaną zaprezentowane w niezależnym badaniu mającym na celu pogłębienie wiedzy i zrozumienia technologii polioli, nanocelulozy i pianki;•Wyniki badań, które nie przynoszą dużego wpływu na konferencję, zostaną przedstawione w ramach niezależnej analizy, której celem jest pogłębienie wiedzy i zrozumienia technologii polioli, nanocelulozy i piany; • Wyniki badań, które nie przyniosą się w ramach konferencji, zostaną zaprezentowane w ramach niezależnych badań. Znaczące wyniki i know-how są przeznaczone dla potencjalnych wniosków patentowych lub umów licencyjnych. Postępy w realizacji projektów będą regularnie odzwierciedlane na stronie internetowej Instytutu służącej do informowania opinii publicznej. (Polish)
    3 August 2022
    0 references
    1.1.1. A projekt összefoglalójának rövid leírása A projekt célja: Dolgozzon ki egy rendkívül hatékony hőszigetelő anyag – poliuretán/poliisocianerate (PU/PIR) hab megújuló nyersanyagok töltött nanocellulóz.PU hab az egyik leghatékonyabb hőszigetelő anyagok széles körben használják az építőiparban. A hőszigetelő anyagok általában nincsenek mechanikai terhelésben, és fő jellemzőjük a hővezető képesség (0,020–0,055 W/m·K) [1]. Az épület megfelelő hőszigetelő réteggel történő szigetelésével az energiahatékonyság akár 50%-kal is növekedhet, de a hagyományos hőszigetelő anyagok nem csökkentik a hőátadást az épület tartószerkezetein keresztül kialakított hőhidakon keresztül [2]. A PU/PIR habnak a szerkezeti elemekben hőcsatlakozóként történő használatához megfelelő mechanikai szilárdságúnak kell lennie. Ez az anyag sűrűségének növelésével érhető el, de ez növeli a hab hővezető képességét és az anyag árát, amelyek nemkívánatos hatások. A nanoméretű cellulóz polimer anyagmátrixba történő befecskendezése a mechanikai tulajdonságok javulását eredményezheti, miközben megtartja az alacsony anyagsűrűséget és az alacsony hővezető képességet [3]. A projekt innovatív nanocellulóz szálszintézist fog vizsgálni, amely a meglévő módszereknél környezetbarátabb lesz. A szintézis folyamatában kevesebb víz fog fogyasztani, és ez kevésbé időigényes lesz. Nagy hatékonyságú hőszigetelő anyag lesz beszerezni a második generációs megújuló anyagok – tall olaj. Mind a nanocellulóz-előállítási módszert, mind a PU/PIR habanyagot a TRL 4 szintig fejlesztik ki, hogy ezek a termékek iparosíthatók legyenek. Kulcsszavak: Poliuretán hab, hőszigetelés, nanocellulóz szálak, kompozitok, zöld kémia, energiahatékonyság1.1.2. A projekt teljes leírása A projekt az új termékek és technológiák kifejlesztésére irányuló ipari kutatáson alapul, amelyeket a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) szerint a 2. csoportba tartozó mérnöki és technológiai területként kell besorolni: 2.4 Kémiai technológia, 2.5 Anyagtudomány és 2.10 nanotechnológia. A projekt számos anyagbeszerzési és alkalmazási technológiát fog kifejleszteni, amelyeket a potenciális gyártóknak ajánlanak fel. A polimer mátrix megerősítése érdekében ki kell dolgozni a fahulladék biomasszából származó nanocellulóz kitermelésére szolgáló technológiát. A hagyományos előállítási módszerekhez képest kevesebb vízre és kevésbé veszélyes reagensre van szükség. Az így kapott nanocellulóz bekerül egy nagy hatásfokú hőszigetelő anyagba – szilárd PU/PIR hab, amely a második generációs megújuló nyersanyagból származó poliolokon alapul – tallolaj [4.5].A nanocellulóz befecskendezése lehetővé teszi az alacsonyabb sűrűségű PU/PIR hab előállítását (5–10% a 40–60 kg/m³ sűrűségű habhoz képest), de a jellemzők ugyanazok lesznek, mint az analóg anyagok esetében. Ez arra ösztönzi a hőszigetelő gyártókat, hogy ezt a technológiát válasszák. A nanocellulóz javítja a nagy sűrűségű (150–250 kg/m³) PU/PIR hab mechanikai tulajdonságait is, amelyet az építőipari mérnök végződtetéseként használnak.A projekt nem kapcsolódik a gazdasági tevékenységhez, mert:•A Tudományos Intézet – LCCI hajtja végre egy független tanulmány végrehajtásával, amelynek célja a poliolok, a nanocellulóz és a hab kitermelési technológiájának elmélyítése és megértése;•A kutatás eredményei, amelyek nem okoznak nagy hatást a konferencián, egy független tanulmányban kerülnek bemutatásra, amelynek célja a poliolok, a nanocellulóz és a habfelvásárlási technológia elmélyítése; •A kutatás eredményei, amelyek nem okoznak nagy hatást a konferencián, egy független tanulmányban kerülnek bemutatásra, amely a poliolok, a nanocellulóz és a hab beszerzési technológiáját elmélyíti; •A kutatás eredményei, amelyek nem okoznak nagy hatást a konferencián, egy olyan független tanulmányban kerülnek bemutatásra, amely a poliolok, nanocellulóz és hab beszerzési technológia elmélyítésére szolgál; •A kutatás eredményei, amelyek nem okoznak nagy hatást a konferencián, egy független tanulmányban kerülnek bemutatásra, amely a poliolok, nanocellulóz és hab beszerzési technológia tudásának és megértésének elmélyítésére irányul;•A kutatás eredményei, amelyek nem okoznak nagy hatást a konferencián, egy független tanulmányban kerülnek bemutatásra, amelynek célja a poliolok, nanocellulóz és hab beszerzési technológia ismerete és megértése elmélyítése;•A kutatás eredményei, amelyek nem okoznak nagy hatást a konferencián, egy független tanulmányban kerülnek bemutatásra, amelynek célja a poliolok, nanocellulóz és hab beszerzési technológia tudásának és megértésének elmélyítése;•A kutatás eredményei, amelyek nem okoznak nagy hatást a konferencián, egy független tanulmányban kerülnek bemutatásra, amelynek célja a poliolok, nanocellulóz és hab beszerzési technológia ismerete és megértése;•A kutatás eredményei, amelyek nem okoznak nagy hatást a konferencián, egy független tanulmányban kerül bemutatásra, amelynek célja a poliolok, nanocellulóz és hab beszerzési technológiájának ... (Hungarian)
    3 August 2022
    0 references
    1.1.1. Stručný popis shrnutí projektu Účelem projektu je: Vyvinout vysoce účinný tepelně izolační materiál – polyuretan/polyisocianerát (PU/PIR) pěna z obnovitelných surovin naplněných nanocelulózou.PU pěna je jedním z nejúčinnějších tepelně izolačních materiálů široce používaných ve stavebnictví. Tepelně izolační materiály se obvykle nezatěžují mechanicky a jejich hlavní vlastností je součinitel tepelné vodivosti (0,020–0,055 W/m·K) [1]. Izolací budovy s vhodnou tepelně izolační vrstvou se může energetická účinnost zvýšit až o 50 %, ale tradiční tepelně izolační materiály nesnižují přenos tepla přes tepelné mosty tvořené podpůrnými konstrukcemi budovy [2]. K použití PU/PIR pěny jako tepelného spoje ve konstrukčních prvcích musí mít dostatečnou mechanickou pevnost. Toho lze dosáhnout zvýšením hustoty materiálu, ale to zvýší jak tepelnou vodivost pěny, tak cenu materiálu, což jsou nežádoucí účinky. Vstřikování celulózy velikosti nanosy do matrice polymerního materiálu může vést ke zlepšení mechanických vlastností při zachování nízké hustoty materiálu a nízké tepelné vodivosti [3]. Projekt bude zkoumat inovativní metodu syntézy nanocelulózových vláken, která bude šetrnější k životnímu prostředí než stávající metody. V procesu syntézy bude spotřebováno méně vody a bude to méně časově náročné. Vysoce účinný tepelně izolační materiál bude získán z druhé generace obnovitelných materiálů – tálového oleje. Jak metoda výroby nanocelulózy, tak pěnový materiál PU/PIR budou vyvinuty až do úrovně TRL 4 tak, aby tyto výrobky mohly být industrializovány. Klíčová slova: Polyuretanová pěna, tepelná izolace, nanocelulózová vlákna, kompozity, zelená chemie, energetická účinnost1.1.2. Úplný popis projektu Projekt je založen na aplikovaném výzkumu vývoje nových výrobků a technologií, které podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) mají být klasifikovány jako inženýrství a technologie skupiny 2: 2.4 Chemická technologie, 2.5 Materiálová věda a 2.10 Nanotechnologie. Projekt bude vyvíjet řadu technologií získávání a aplikací materiálů, které budou nabízeny potenciálním výrobcům. Pro vyztužení polymerové matrice bude vyvinuta technologie pro extrakci nanocelulózy z biomasy dřevního odpadu. Ve srovnání s tradičními výrobními metodami vyžaduje méně vody a méně nebezpečných činidel. Výsledná nanocelulóza bude zanesena do vysoce účinného tepelně izolačního materiálu – pevné PU/PIR pěny založené na polyolech z obnovitelných surovin druhé generace – tálového oleje [4.5].Injekce nanocelulózy umožní výrobu PU/PIR pěny s nižší hustotou (až 5–10 % ve srovnání s pěnou o hustotě 40–60 kg/m³), ale vlastnosti budou stejné jako u analogových materiálů. To povzbudí výrobce tepelné izolace, aby si tuto technologii zvolili. Nanocelulóza také zlepší mechanické vlastnosti vysoké hustoty (150–250 kg/m³) PU/PIR pěny, která bude použita jako ukončení pro stavebního inženýra.Projekt nesouvisí s hospodářskou činností, protože:•To bude provedeno vědeckým institutem – LCCI – provedením nezávislé studie určené k prohloubení znalostí a porozumění polyolům, nanocelulóze a extrakci pěny;•Výsledky výzkumu, které nevedou k vysokému dopadu na konferenci, budou prezentovány v nezávislé studii určené k prohloubení znalostí a pochopení polyolů, nanocelulózy a technologie získávání pěny;•Výsledky výzkumu, které nebudou mít velký dopad na konferenci, budou prezentovány v nezávislé studii určené k prohloubení znalostí a pochopení polyolů, nanocelulózy a technologie získávání pěny;•Výsledky výzkumu, který nevede k vysokému dopadu na konferenci, bude prezentován v nezávislé studii, jejímž cílem je prohloubit znalosti a porozumění polyolům, nanocelulóze a technologii získávání pěny;•Výsledky výzkumu, který nebude mít velký dopad na konferenci, bude prezentován v nezávislé studii určené k prohloubení znalostí a porozumění polyolů, nanocelulózy a technologie získávání pěny;•Výsledky výzkumu, které nebudou mít velký vliv na konferenci, budou prezentovány v nezávislé studii určené k prohloubení znalostí a porozumění polyolů, nanocelulózy a pěnové technologie získávání;•Výsledky výzkumu, který bude předložen, bude prezentována ve veřejném výzkumu, který bude předložen, bude prezentovány, aby se zabránilo, že výsledky výzkumu, který bude prezentovány, budou prezentovány, aby se obohatil o to, co se děje. Významné výsledky a know-how jsou určeny pro potenciální patentové přihlášky nebo licenční smlouvy. Pokrok projektu se bude pravidelně odrážet na internetových stránkách institutu pro informování veřejnosti. (Czech)
    3 August 2022
    0 references
    1.1.1. Cur síos gairid ar achoimre an tionscadail Is é cuspóir an tionscadail: Forbairt ábhar insliú teasa an-éifeachtach — cúr polúireatán/polyisocianerate (PU/PIR) ó amhábhair in-athnuaite líonadh le cúr nanocellulose.PU ar cheann de na hábhair insliú teirmeach is éifeachtaí a úsáidtear go forleathan i dtógáil. De ghnáth ní dhéantar ábhair inslithe teasa a luchtú go meicniúil agus is é a bpríomhthréith ná comhéifeacht seoltachta teirmeach (0.020-0.055 W/m·K) [1]. Trí fhoirgneamh a insliú le ciseal inslithe teasa oiriúnach, is féidir leis an éifeachtúlacht fuinnimh méadú suas le 50 %, ach ní laghdaíonn ábhair inslithe theirmigh thraidisiúnta an t-aistriú teasa trí na droichid teasa a dhéantar trí struchtúir tacaíochta an fhoirgnimh [2]. D’fhonn úsáid a bhaint as cúr PU/PIR mar chomhpháirt teirmeach in eilimintí struchtúracha, caithfidh sé neart meicniúil leordhóthanach a bheith aige. Is féidir é seo a bhaint amach trí dhlús an ábhair a mhéadú, ach méadóidh sé seo seoltacht teirmeach cúr agus praghas an ábhair, ar éifeachtaí neamh-inmhianaithe iad. D’fhéadfadh feabhas a chur ar airíonna meicniúla mar thoradh ar instealladh ceallalóis nana-mhéide i maitrís d’ábhar polaiméire agus dlús ábhair íseal agus seoltacht teirmeach íseal a chothabháil [3]. Déanfar iniúchadh sa tionscadal ar mhodh nuálach sintéise snáithín nanacheallalóis, a bheidh níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol ná na modhanna atá ann cheana. Sa phróiseas sintéise, caithfear níos lú uisce agus beidh sé níos lú ama. Gheofar ábhar inslithe theirmigh ardéifeachtúlachta ón dara glúin d’ábhair in-athnuaite — ola ard. Déanfar an modh táirgthe nanocellulose agus an t-ábhar cúr PU/PIR a fhorbairt suas go dtí leibhéal TRL 4 ionas gur féidir na táirgí seo a thionsclú. Eochairfhocail: Cúr polúireatáin, insliú teasa, snáithíní nanacheallalóis, cumaisc, ceimic ghlas, éifeachtúlacht fuinnimh1.1.2. Cur síos iomlán ar an tionscadal Tá an tionscadal bunaithe ar thaighde tionsclaíoch ar fhorbairt táirgí agus teicneolaíochtaí nua, atá le haicmiú, de réir na hEagraíochta um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE), mar innealtóireacht agus teicneolaíocht Ghrúpa 2: 2.4 Teicneolaíocht cheimiceach, 2.5 Eolaíocht ábhar agus 2.10 Nanaitheicneolaíocht. Forbróidh an tionscadal roinnt teicneolaíochtaí éadála agus feidhmithe ábhar, a thairgfear do mhonaróirí ionchasacha. Chun maitrís polaiméire a threisiú, forbrófar teicneolaíocht le haghaidh eastóscadh nanacheallalóis ó bhithmhais dramhaíola adhmaid. I gcomparáid le modhanna táirgthe traidisiúnta, éilíonn sé níos lú uisce agus imoibrithe níos lú contúirteacha. Tabharfar an nanacheallalós a eascraíonn as sin isteach in ábhar inslithe teasa ardéifeachtúlachta — cúr PU/PIR soladach bunaithe ar pholailí ón dara glúin amhábhar in-athnuaite — ola ard [4.5]. Ceadóidh instealladh nanacheallalóis táirgeadh cúr PU/PIR le dlús níos ísle (suas le 5-10 % i gcomparáid le cúr le dlús 40-60 kg/m³), ach beidh na saintréithe mar an gcéanna le haghaidh ábhar analóige. Spreagfaidh sé seo monaróirí inslithe teirmeach chun an teicneolaíocht seo a roghnú. Cuirfidh Nanocellulose feabhas ar airíonna meicniúla ard-dlúis (150-250 kg/m³) cúr PU/PIR, a úsáidfear mar fhoirceannadh don tionscadal innealtóireachta tógála. Tá torthaí agus fios gnó suntasach beartaithe le haghaidh iarratas ar phaitinní nó comhaontuithe ceadúnúcháin a d’fhéadfadh a bheith ann. Déanfar machnamh rialta ar dhul chun cinn an tionscadail ar shuíomh gréasáin na hInstitiúide chun an pobal a chur ar an eolas. (Irish)
    3 August 2022
    0 references
    1.1.1. Kratek opis povzetka projekta Namen projekta je: Razviti visoko učinkovit toplotno izolacijski material – poliuretan/poliisocianerat (PU/PIR) pena iz obnovljivih surovin, napolnjenih z nanocelulozo.PU pena je eden izmed najučinkovitejših toplotnoizolacijskih materialov, ki se pogosto uporabljajo v gradbeništvu. Toplotno izolacijski materiali običajno niso mehansko obremenjeni, njihova glavna značilnost pa je koeficient toplotne prevodnosti (0,020–0,055 W/m·K) [1]. Z izolacijo stavbe z ustrezno toplotno izolacijsko plastjo se lahko energetska učinkovitost poveča do 50 %, tradicionalni toplotnoizolacijski materiali pa ne zmanjšujejo prenosa toplote skozi toplotne mostove, ki nastanejo skozi podporne strukture stavbe [2]. Za uporabo PU/PIR pene kot toplotnega spoja v konstrukcijskih elementih mora imeti ustrezno mehansko trdnost. To je mogoče doseči s povečanjem gostote materiala, vendar bo to povečalo toplotno prevodnost pene in ceno materiala, ki so neželeni učinki. Vbrizgavanje nanovelike celuloze v matrico polimernega materiala lahko povzroči izboljšanje mehanskih lastnosti ob ohranjanju nizke gostote materiala in nizke toplotne prevodnosti [3]. Projekt bo raziskal inovativno metodo sinteze nanoceluloznih vlaken, ki bo okolju prijaznejša od obstoječih metod. V procesu sinteze bo porabljena manj vode in bo manj zamudna. Toplotno izolacijski material z visokim izkoristkom bo pridobljen iz druge generacije obnovljivih materialov – visokega olja. Tako metoda proizvodnje nanoceluloze kot pena iz PU/PIR bosta razvita do ravni TRL 4, tako da se bodo ti izdelki lahko industrializirali. Ključne besede: Poliuretanska pena, toplotna izolacija, nanocelulozna vlakna, kompoziti, zelena kemija, energetska učinkovitost1.1.2. Celoten opis projekta Projekt temelji na industrijskih raziskavah razvoja novih izdelkov in tehnologij, ki jih je treba po podatkih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) uvrstiti v skupino 2 inženiringa in tehnologije: 2.4 Kemična tehnologija, 2.5 Znanost o materialih in 2.10 nanotehnologija. Projekt bo razvil številne tehnologije za pridobivanje in uporabo materialov, ki bodo na voljo potencialnim proizvajalcem. Za okrepitev polimerne matrike bo razvita tehnologija za pridobivanje nanoceluloze iz lesne odpadne biomase. V primerjavi s tradicionalnimi proizvodnimi metodami potrebuje manj vode in manj nevarnih reagentov. Nastala nanoceluloza bo vnesena v toplotno izolacijski material z visokim izkoristkom – trdna PU/PIR pena na osnovi poliolov iz druge generacije obnovljivih surovin – talovo olje [4.5].Injekcija nanoceluloze bo omogočila proizvodnjo PU/PIR pene z nižjo gostoto (do 5–10 % v primerjavi s peno z gostoto 40–60 kg/m³), vendar bodo značilnosti enake kot pri analognih materialih. To bo spodbudilo proizvajalce toplotne izolacije, da izberejo to tehnologijo. Nanoceluloza bo izboljšala tudi mehanske lastnosti visoke gostote (150–250 kg/m³) PU/PIR pene, ki se bo uporabljala kot zaključek za gradbenega inženirja. Projekt ni povezan z gospodarsko dejavnostjo, ker:•Izveden ga bo Znanstveni inštitut – LCCI – z izvedbo neodvisne študije, namenjene poglobitvi znanja in razumevanja poliolov, nanoceluloze in tehnologije ekstrakcije pene;•Rezultati raziskav, ki ne bodo povzročile velikega vpliva na konferenco, bodo predstavljeni v neodvisni študiji, namenjeni poglobitvi znanja in razumevanja poliolov, nanoceluloza in tehnologija pridobivanja pene pa bodo javno predstavljeni, rezultati raziskav pa ne bodo predstavljeni v raziskavi. Pomembni rezultati in strokovno znanje so namenjeni morebitnim patentnim prijavam ali licenčnim sporazumom. Napredek projekta se bo redno odražal na spletni strani Inštituta za obveščanje javnosti. (Slovenian)
    3 August 2022
    0 references
    1.1.1. Кратко описание на резюмето на проекта Целта на проекта е: Разработване на високоефективен топлоизолационен материал — полиуретан/полиизоцианерат (PU/PIR) пяна от възобновяеми суровини, пълни с наноцелулоза.PU пяна е един от най-ефективните топлоизолационни материали, широко използвани в строителството. Топлоизолационните материали обикновено не се зареждат механично и основната им характеристика е коефициентът на топлопроводимост (0,020—0,055 W/m·K) [1]. Чрез изолиране на сграда с подходящ топлоизолационен слой, енергийната ефективност може да се увеличи до 50 %, но традиционните топлоизолационни материали не намаляват преноса на топлина през топлинните мостове, образувани чрез носещите конструкции на сградата [2]. За да се използва PU/PIR пяна като термична става в структурни елементи, тя трябва да има достатъчна механична якост. Това може да се постигне чрез увеличаване на плътността на материала, но това ще увеличи както топлопроводимостта на пяната, така и цената на материала, които са нежелани ефекти. Инжектирането на наноразмерна целулоза в матрица от полимерен материал може да доведе до подобряване на механичните свойства, като същевременно се поддържа ниска плътност на материала и ниска топлопроводимост [3]. Проектът ще проучи новаторския метод за синтез на наноцелулозни влакна, който ще бъде по-екологосъобразен от съществуващите методи. В процеса на синтез ще се консумира по-малко вода и ще отнема по-малко време. Високоефективният топлоизолационен материал ще бъде получен от второто поколение възобновяеми материали — талово масло. Както методът за производство на наноцелулоза, така и материалът от PU/PIR пяна ще бъдат разработени до ниво TRL 4, така че тези продукти да могат да бъдат индустриализирани. Ключови думи: Полиуретанова пяна, топлоизолация, наноцелулозни влакна, композити, зелена химия, енергийна ефективност1.1.2. Пълно описание на проекта Проектът се основава на индустриални изследвания в разработването на нови продукти и технологии, които според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) трябва да бъдат класифицирани като инженеринг и технологии от Група 2: 2.4 Химична технология, 2.5 наука за материалите и 2.10 нанотехнологии. Проектът ще разработи редица технологии за придобиване и прилагане на материали, които ще бъдат предложени на потенциалните производители. За укрепване на полимерната матрица ще бъде разработена технология за извличане на наноцелулоза от биомаса от дървесни отпадъци. В сравнение с традиционните производствени методи тя изисква по-малко вода и по-малко опасни реактиви. Получената наноцелулоза ще бъде въведена в високоефективен топлоизолационен материал — твърда PU/PIR пяна на базата на полиоли от второ поколение възобновяема суровина — талово масло [4.5].Впръскването на наноцелулоза ще позволи производството на PU/PIR пяна с по-ниска плътност (до 5—10 % в сравнение с пяна с плътност 40—60 kg/m³), но характеристиките ще бъдат същите като при аналоговите материали. Това ще насърчи производителите на топлоизолация да изберат тази технология. Наноцелулозата също така ще подобри механичните свойства на висока плътност (150—250 kg/m³) PU/PIR пяна, която ще се използва като край за строителния инженер.Проектът не е свързан с икономическата дейност, защото:•Тя ще бъде изпълнена от научния институт — LCCI — чрез провеждане на независимо проучване, предназначено да задълбочи познанията и разбирането на полиолите, наноцелулозата и технологията за извличане на пяна;•Резултатите от изследванията, които не водят до голямо въздействие в конференцията, ще бъдат представени в независимо проучване, предназначено да задълбочи знанията и разбирането на полиолите, наноцелулозата и технологията за придобиване на пяна; Резултатите от изследванията, които не водят до висока степен на въздействие в конференцията, ще бъдат представени в независимо проучване, предназначено да задълбочи познанията и разбирането на полиолите, наноцелулозата и технологията за придобиване на пяна; Резултатите от изследванията, които не водят до голямо въздействие в конференцията, ще бъдат представени в независимо проучване, предназначено да задълбочи знанията и разбирането на полиолите, наноцелулозата и пяната технология за придобиване;•Резултатите от изследванията, които не водят до силно въздействие в конференцията, ще бъдат представени в независима проучване, предназначено да задълбочи познанията и разбирането на полиолите, наноцелулозата и пяната технология за придобиване;•Резултатите от изследванията, които не водят до висока степен на въздействие в конференцията, ще бъдат представени в независимо проучване, предназначено да задълбочи познанията и разбирането на полиоли, наноцелулоза и пяна технология;•Резултатите от изследванията, които не водят до висока степен на въздействие в конференцията ще бъдат представени в независимо проучване, предназначено да задълбочи знанията и разбирането на полиоли, наноцелулоза и пяна технология за придобиване;• Резултатите от изследванията, ... (Bulgarian)
    3 August 2022
    0 references
    1.1.1. Deskrizzjoni qasira tas-sommarju tal-proġett L-għan tal-proġett huwa: Żvilupp ta ‘materjal ta’ insulazzjoni tas-sħana effiċjenti ħafna — polyurethane/polyisocianerate (PU/PIR) foam minn materja prima rinnovabbli mimlija bin-nanoċelluloża. Ir-ragħwa PU hija waħda mill-materjali ta ‘insulazzjoni termali l-aktar effettivi użati ħafna fil-kostruzzjoni. Il-materjali ta’ insulazzjoni tas-sħana normalment ma jkunux mgħobbija mekkanikament u l-karatteristika ewlenija tagħhom hija koeffiċjent ta’ konduttività termali (0.020–0.055 W/m·K) [1]. Bl-iżolament ta’ bini b’saff xieraq ta’ insulazzjoni tas-sħana, l-effiċjenza enerġetika tista’ tiżdied sa 50 %, iżda l-materjali tradizzjonali ta’ insulazzjoni termali ma jnaqqsux it-trasferiment tas-sħana permezz tal-pontijiet tas-sħana ffurmati permezz tal-istrutturi ta’ appoġġ tal-bini [2]. Sabiex il-fowm PU/PIR jintuża bħala ġonta termali fl-elementi strutturali, għandu jkollu saħħa mekkanika adegwata. Dan jista ‘jinkiseb billi tiżdied id-densità tal-materjal, iżda dan iżid kemm il-konduttività termali tal-fowm u l-prezz tal-materjal, li huma effetti mhux mixtieqa. L-injezzjoni ta’ ċelluloża ta’ daqs nanof’matriċi ta’ materjal polimeru tista’ tirriżulta f’titjib fil-proprjetajiet mekkaniċi filwaqt li żżomm densità tal-materjal baxxa u konduttività termali baxxa [3]. Il-proġett se jesplora metodu innovattiv ta’ sinteżi tan-nanoċelluloża tal-fibra, li se jkun aktar favur l-ambjent mill-metodi eżistenti. Fil-proċess ta’ sinteżi, se jiġi kkunsmat inqas ilma u se jieħu inqas ħin. Materjal ta ‘insulazzjoni termali ta’ effiċjenza għolja se jinkiseb mit-tieni ġenerazzjoni ta ‘materjali rinnovabbli — żejt twil. Kemm il-metodu ta’ produzzjoni tan-nanoċelluloża kif ukoll il-materjal tal-fowm PU/PIR se jiġu żviluppati sal-livell TRL 4 sabiex dawn il-prodotti jkunu jistgħu jiġu industrijalizzati. Kliem prinċipali: Fowm tal-poliuretan, insulazzjoni tas-sħana, fibri tan-nanoċelluloża, komposti, kimika ħadra, effiċjenza enerġetika1.1.2. Deskrizzjoni sħiħa tal-proġett Il-proġett huwa bbażat fuq riċerka industrijali fl-iżvilupp ta’ prodotti u teknoloġiji ġodda, li skont l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) għandhom jiġu kklassifikati bħala inġinerija u teknoloġija tal-Grupp 2: 2.4 It-teknoloġija kimika, 2.5 Xjenza tal-materjali u 2.10 In-nanoteknoloġija. Il-proġett se jiżviluppa għadd ta’ teknoloġiji ta’ akkwist u applikazzjoni ta’ materjali, li se jiġu offruti lil manifatturi potenzjali. Għar-rinfurzar tal-matriċi tal-polimeru, se tiġi żviluppata teknoloġija għall-estrazzjoni tan-nanoċelluloża mill-bijomassa tal-iskart tal-injam. Meta mqabbel mal-metodi ta’ produzzjoni tradizzjonali, jeħtieġ inqas ilma u reaġenti inqas perikolużi. In-nanoċelluloża li tirriżulta se tiġi introdotta f’materjal ta’ insulazzjoni tas-sħana b’effiċjenza għolja — fowm solidu PU/PIR ibbażat fuq polioli mill-materja prima rinnovabbli tat-tieni ġenerazzjoni — żejt twil [4.5].L-injezzjoni tan-nanoċelluloża se tippermetti l-produzzjoni tal-fowm PU/PIR b’densità aktar baxxa (sa 5–10 % meta mqabbel mar-ragħwa b’densità ta’ 40–60 kg/m³), iżda l-karatteristiċi se jkunu l-istess bħal dawk tal-materjali analogi. Dan se jħeġġeġ lill-manifatturi tal-iżolazzjoni termali biex jagħżlu din it-teknoloġija. In-nanoċelluloża se ttejjeb ukoll il-proprjetajiet mekkaniċi ta’ densità għolja (150–250 kg/m³) tal-fowm PU/PIR, li se jintuża bħala terminazzjoni għall-inġinier tal-kostruzzjoni. Il-proġett mhuwiex relatat mal-attività ekonomika għaliex:•Se jiġi implimentat mill-Istitut Xjentifiku — LCCI — billi jwettaq studju indipendenti mfassal biex japprofondixxi l-għarfien u l-fehim tat-teknoloġija tal-polioli, in-nanoċelluloża u l-estrazzjoni tar-ragħwa;•Ir-riżultati tar-riċerka li ma jagħtux lok għal impatt kbir fil-konferenza se jiġu ppreżentati fi studju indipendenti li mhux se jagħti lok għall-għarfien u l-fehim tal-polioli, in-nanoċelluloża u t-teknoloġija tal-akkwist tar-ragħwa;•Ir-riżultati tal-proprjetà intellettwali se jiġu ppubblikati b’mod wiesa’, u r-riċerka se tiġi ppreżentata b’mod wiesa’. Riżultati u għarfien sinifikanti huma maħsuba għal applikazzjonijiet potenzjali għal privattivi jew ftehimiet ta’ liċenzjar. Il-progress tal-proġett se jkun rifless regolarment fuq is-sit web tal-Istitut biex il-pubbliku jiġi infurmat. (Maltese)
    3 August 2022
    0 references
    1.1.1. Breve descrição do resumo do projeto O objetivo do projeto é: Desenvolver um material de isolamento térmico altamente eficiente — espuma de poliuretano/poliisocianerato (PU/PIR) de matérias-primas renováveis enchidas com nanocelulose.PU espuma é um dos materiais de isolamento térmico mais eficazes amplamente utilizados na construção. Normalmente, os materiais de isolamento térmico não são carregados mecanicamente e a sua principal característica é um coeficiente de condutividade térmica (0,020-0,055 W/m·K) [1]. Ao isolar um edifício com uma camada de isolamento térmico adequada, a eficiência energética pode aumentar até 50 %, mas os materiais tradicionais de isolamento térmico não reduzem a transferência de calor através das pontes térmicas formadas através das estruturas de apoio do edifício [2]. Para utilizar a espuma PU/PIR como junta térmica em elementos estruturais, deve ter uma resistência mecânica adequada. Isso pode ser alcançado aumentando a densidade do material, mas isso aumentará tanto a condutividade térmica da espuma quanto o preço do material, que são efeitos indesejáveis. A injeção de celulose de nanotamanho numa matriz de material polimérico pode resultar numa melhoria das propriedades mecânicas, mantendo ao mesmo tempo baixa densidade do material e baixa condutividade térmica [3]. O projeto explorará um método inovador de síntese de fibras de nanocelulose, que será mais ecológico do que os métodos existentes. No processo de síntese, menos água será consumida e será menos demorada. Material de isolamento térmico de alta eficiência será obtido a partir da segunda geração de materiais renováveis — alto óleo. Tanto o método de produção de nanocelulose quanto o material de espuma PU/PIR serão desenvolvidos até o nível TRL 4, para que esses produtos possam ser industrializados. Palavras-chave: Espuma de poliuretano, isolamento térmico, fibras de nanocelulose, compósitos, química verde, eficiência energética1.1.2. Descrição completa do projeto O projeto baseia-se na investigação industrial para o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias que, de acordo com a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos (OCDE), devem ser classificados como engenharia e tecnologia do Grupo 2: 2.4 Tecnologia química, 2.5 Ciência dos materiais e 2.10 Nanotecnologia. O projeto desenvolverá uma série de tecnologias de aquisição e aplicação de materiais, que serão oferecidas a potenciais fabricantes. Para o reforço da matriz de polímeros, será desenvolvida uma tecnologia de extração de nanocelulose a partir de biomassa de resíduos de madeira. Em comparação com os métodos de produção tradicionais, requer menos água e reagentes menos perigosos. A nanocelulose resultante será introduzida em um material de isolamento térmico de alta eficiência — espuma PU/PIR sólida à base de polióis da segunda geração de matéria-prima renovável — óleo alto [4.5].A injeção de nanocelulose permitirá a produção de espuma PU/PIR com uma densidade inferior (até 5-10 % em comparação com a espuma com uma densidade de 40-60 kg/m³), mas as características serão as mesmas que para os materiais analógicos. Isto incentivará os fabricantes de isolamento térmico a escolherem esta tecnologia. A nanocelulose também melhorará as propriedades mecânicas da espuma PU/PIR de alta densidade (150-250 kg/m³), que será usada como terminante para o engenheiro de construção.O projeto não está relacionado com a atividade econômica, pois:• Será implementado pelo Instituto Científico — LCCI — realizando um estudo independente projetado para aprofundar o conhecimento e a compreensão de polióis, nanocelulose e tecnologia de extração de espuma;•Os resultados da pesquisa que não dão origem a alto impacto na conferência serão apresentados em um estudo independente projetado para aprofundar o conhecimento e a compreensão de polióis, nanocelulose e tecnologia de aquisição de espuma;•Os resultados da pesquisa que não dão origem a direitos serão apresentados em um estudo independente projetado para aprofundar o conhecimento e a compreensão de polióis, nanocelulose e tecnologia de aquisição de espuma;•Os resultados da pesquisa que não dão origem a direitos serão apresentados em um estudo independente destinado a aprofundar o conhecimento e a compreensão de polióis, nanocelulose e tecnologia de aquisição de espuma;•Os resultados da pesquisa que não dão origem a direitos a serem apresentados na conferência serão apresentados em um estudo independente destinado a aprofundar o conhecimento e a compreensão de polióis, nanocelulose e tecnologia de aquisição de espuma;•Os resultados da pesquisa que não dão origem a direitos para a conferência não será apresentado em um estudo independente projetado para aprofundar o conhecimento e compreensão de polióis, nanocelulose e tecnologia de aquisição de espuma;•Os resultados da pesquisa que não dão origem a direitos a ser apresentado em um estudo independente projetado para aprofundar o conhecimento e compreensão d... (Portuguese)
    3 August 2022
    0 references
    1.1.1. Kort beskrivelse af projektresuméet Formålet med projektet er: Udvikle en meget effektiv varmeisolering materiale — polyurethan/polyisocianerat (PU/PIR) skum fra fornyelige råmaterialer fyldt med nanocellulose.PU skum er en af de mest effektive varmeisolering materialer, der i vid udstrækning anvendes i byggeriet. Varmeisoleringsmaterialer er normalt ikke mekanisk belastet, og deres vigtigste kendetegn er en varmeledningskoefficient (0,020-0,055 W/m·K) [1]. Ved at isolere en bygning med et passende varmeisoleringslag kan energieffektiviteten stige med op til 50 %, men traditionelle varmeisoleringsmaterialer reducerer ikke overførslen af varme gennem de varmebroer, der dannes gennem bygningens støttekonstruktioner [2]. For at anvende PU/PIR-skum som termisk led i konstruktionselementer skal det have tilstrækkelig mekanisk styrke. Dette kan opnås ved at øge materialets massefylde, men dette vil øge både skummets termiske ledningsevne og prisen på materialet, som er uønskede virkninger. Injektion af cellulose i nanostørrelse i en matrix af polymermateriale kan resultere i en forbedring af de mekaniske egenskaber, samtidig med at der opretholdes en lav materialetæthed og lav varmeledningsevne [3]. Projektet vil undersøge innovative metoder til syntese af nanocellulosefibre, som vil være mere miljøvenlige end de eksisterende metoder. I synteseprocessen vil der blive forbrugt mindre vand, og det vil være mindre tidskrævende. Højeffektiv varmeisolering materiale vil blive opnået fra den anden generation af fornyelige materialer — tall olie. Både nanocelluloseproduktionsmetoden og PU/PIR-skummaterialet vil blive udviklet op til TRL 4-niveauet, så disse produkter kan industrialiseres. Nøgleord: Polyurethanskum, varmeisolering, nanocellulosefibre, kompositter, grøn kemi, energieffektivitet1.1.2. Fuldstændig beskrivelse af projektet Projektet er baseret på industriel forskning i udvikling af nye produkter og teknologier, som ifølge Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) skal klassificeres som teknik og teknologi i gruppe 2: 2.4 Kemisk teknologi, 2.5 Materialer videnskab og 2.10 Nanoteknologi. Projektet vil udvikle en række materialeerhvervelses- og anvendelsesteknologier, som vil blive tilbudt potentielle producenter. Til styrkelse af polymermatrixen vil der blive udviklet en teknologi til nanocelluloseudvinding fra træaffaldsbiomasse. Sammenlignet med traditionelle produktionsmetoder kræver det mindre vand og mindre farlige reagenser. Den resulterende nanocellulose vil blive indført i et højeffektivt varmeisoleringsmateriale — fast PU/PIR-skum baseret på polyoler fra den anden generation af fornyelige råmaterialer — tallolie [4.5].Injektion af nanocellulose vil gøre det muligt at producere PU/PIR-skum med en lavere densitet (op til 5-10 % sammenlignet med skum med en densitet på 40-60 kg/m³), men egenskaberne vil være de samme som for analoge materialer. Dette vil tilskynde termisk isolerende producenter til at vælge denne teknologi. Nanocellulose vil også forbedre de mekaniske egenskaber af høj densitet (150-250 kg/m³) PU/PIR skum, som vil blive brugt som en afslutning for byggeingeniør.Projektet er ikke relateret til økonomisk aktivitet, fordi:•Det vil blive gennemført af Det Videnskabelige Institut — LCCI — ved at gennemføre en uafhængig undersøgelse designet til at uddybe viden og forståelse af polyoler, nanocellulose og skum udvinding teknologi•Resultaterne af den forskning, der ikke giver anledning til stor indflydelse på konferencen vil blive præsenteret i en uafhængig undersøgelse designet til at uddybe viden og forståelse af polyoler, nanocellulose og skum erhvervelse teknologi;•Resultaterne af den forskning, der ikke giver anledning til stor indflydelse på konferencen, vil blive præsenteret i en uafhængig undersøgelse designet til at uddybe viden og forståelse af polyoler, nanocellulose og skum erhvervelse teknologi;•Resultaterne af den forskning, der ikke giver anledning til stor indflydelse på konferencen, vil blive præsenteret i en uafhængig undersøgelse, der er designet til at uddybe viden og forståelse af polyoler, nanocellulose og Skum-erhvervelsesteknologi;•Resultaterne af den forskning, der ikke giver anledning til stor indvirkning på konferencen, vil blive præsenteret i en uafhængig undersøgelse, der skal uddybe viden og forståelse af polyoler, nanocellulose og Skum-erhvervelsesteknologi;•Resultaterne af den forskning, der ikke giver anledning til stor indvirkning på konferencen, vil blive præsenteret i en uafhængig undersøgelse, der skal uddybe viden og forståelse af polyoler, nanocellulose og skum-erhvervelsesteknologi Betydelige resultater og knowhow er beregnet til potentielle patentansøgninger eller licensaftaler. Projektets fremskridt vil regelmæssigt blive afspejlet på instituttets websted med henblik på at informere offentligheden. (Danish)
    3 August 2022
    0 references
    1.1.1. Scurtă descriere a rezumatului proiectului Scopul proiectului este: Dezvoltați un material de izolare termică extrem de eficient – spumă poliuretanică/poliisocianerat (PU/PIR) din materii prime regenerabile umplute cu spumă nanoceluloză.PU este unul dintre cele mai eficiente materiale de izolare termică utilizate pe scară largă în construcții. Materialele izolante termice nu sunt, în mod normal, încărcate mecanic, iar caracteristica lor principală este un coeficient de conductivitate termică (0,020-0,055 W/m·K) [1]. Prin izolarea unei clădiri cu un strat adecvat de izolare termică, eficiența energetică poate crește până la 50 %, dar materialele tradiționale de izolare termică nu reduc transferul de căldură prin podurile termice formate prin structurile de susținere ale clădirii [2]. Pentru a utiliza spuma PU/PIR ca îmbinare termică în elemente structurale, trebuie să aibă o rezistență mecanică adecvată. Acest lucru poate fi realizat prin creșterea densității materialului, dar acest lucru va crește atât conductivitatea termică a spumei, cât și prețul materialului, care sunt efecte nedorite. Injectarea celulozei nanodimensionate într-o matrice de material polimeric poate duce la o îmbunătățire a proprietăților mecanice, menținând în același timp o densitate scăzută a materialului și conductivitate termică scăzută [3]. Proiectul va explora metoda inovatoare de sinteză a fibrelor nanocelulozei, care va fi mai ecologică decât metodele existente. În procesul de sinteză, se va consuma mai puțină apă și va fi mai puțin consumatoare de timp. Materiale de izolare termică de înaltă eficiență vor fi obținute din a doua generație de materiale regenerabile – ulei de tal. Atât metoda de producție a nanocelulozei, cât și materialul spumos PU/PIR vor fi dezvoltate până la nivelul TRL 4, astfel încât aceste produse să poată fi industrializate. Cuvinte cheie: Spumă poliuretanică, izolare termică, fibre nanoceluloză, materiale compozite, chimie verde, eficiență energetică1.1.2. Descrierea completă a proiectului Proiectul se bazează pe cercetarea industrială în dezvoltarea de noi produse și tehnologii, care, potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), urmează să fie clasificate ca inginerie și tehnologie Grupa 2: 2.4 Tehnologia chimică, 2.5 Știința materialelor și 2.10 Nanotehnologia. Proiectul va dezvolta o serie de tehnologii de achiziție a materialelor și de aplicații, care vor fi oferite potențialilor producători. Pentru consolidarea matricei polimerice, se va dezvolta o tehnologie pentru extracția nanocelulozei din biomasa deșeurilor lemnoase. În comparație cu metodele tradiționale de producție, este nevoie de mai puțină apă și de reactivi mai puțin periculoși. Nanoceluloza rezultată va fi introdusă într-un material termoizolant de înaltă eficiență – spumă solidă PU/PIR pe bază de polioli din materia primă regenerabilă de a doua generație – ulei de tal [4,5].Injectarea nanocelulozei va permite producerea de spumă PU/PIR cu o densitate mai mică (până la 5-10 % comparativ cu spuma cu o densitate de 40-60 kg/m³), dar caracteristicile vor fi aceleași ca pentru materialele analogice. Acest lucru va încuraja producătorii de izolare termică să aleagă această tehnologie. Nanoceluloza va îmbunătăți, de asemenea, proprietățile mecanice ale spumei PU/PIR de înaltă densitate (150-250 kg/m³), care vor fi utilizate ca terminare pentru inginerul de construcții.Proiectul nu este legat de activitatea economică deoarece:•Acesta va fi implementat de Institutul Științific – LCCI – prin realizarea unui studiu independent menit să aprofundeze cunoștințele și înțelegerea poliolilor, nanocelulozei și tehnologiei de extracție a spumei;• Rezultatele cercetării care nu dau un impact ridicat în cadrul conferinței vor fi prezentate într-un studiu independent conceput pentru a aprofunda cunoștințele și înțelegerea poliolilor, nanocelulozei și tehnologiei de achiziție a spumei;• Rezultatele cercetării care nu vor fi prezentate în cadrul conferinței vor fi prezentate într-un studiu independent menit să aprofundeze cunoștințele și înțelegerea tehnologiei de achiziție a poliolilor, nanocelulozei și spumei;• Rezultatele cercetării care nu vor fi prezentate în cadrul conferinței vor fi prezentate într-un studiu independent menit să aprofundeze cunoștințele și înțelegerea tehnologiei de achiziție a poliolilor, nanocelulozei și spumei;• Rezultatele cercetării care nu vor fi prezentate în cadrul conferinței vor fi prezentate într-un studiu independent, menit să aprofundeze cunoștințele și înțelegerea tehnologiei de achiziție a poliolilor, nanocelulozei și spumei;• Rezultatele cercetării care nu vor da naștere la un impact ridicat în cadrul conferinței vor fi prezentate într-un studiu independent conceput pentru a aprofunda cunoștințele și înțelegerea poliolilor, nanocelulozei și tehnologiei de achiziție a spumei;• Rezultatele cercetărilor care nu vor fi prezentate în cadrul conferinței vor fi prezentate într-un studiu indepe... (Romanian)
    3 August 2022
    0 references
    1.1.1. Kort beskrivning av projektsammanfattningen Syftet med projektet är: Utveckla ett högeffektivt värmeisoleringsmaterial – polyuretan/polyisocianerat (PU/PIR) skum från förnybara råvaror fyllda med nanocellulosa.PU-skum är ett av de mest effektiva värmeisoleringsmaterial som ofta används i konstruktionen. Värmeisoleringsmaterial är normalt inte mekaniskt laddade och deras huvudsakliga kännetecken är en värmeledningskoefficient (0,020–0,055 W/m·K) [1]. Genom att isolera en byggnad med ett lämpligt värmeisoleringsskikt kan energieffektiviteten öka med upp till 50 %, men traditionella värmeisoleringsmaterial minskar inte överföringen av värme genom de värmebryggor som bildas genom byggnadens bärande strukturer [2]. För att använda PU/PIR-skum som termisk fog i konstruktionselement måste det ha tillräcklig mekanisk hållfasthet. Detta kan uppnås genom att öka densiteten hos materialet, men detta kommer att öka både värmeledningsförmågan hos skum och priset på materialet, som är oönskade effekter. Injektion av cellulosa i nanostorlek i en matris av polymermaterial kan leda till förbättrade mekaniska egenskaper samtidigt som låg materialtäthet och låg värmeledningsförmåga bibehålls [3]. Projektet kommer att undersöka innovativa metoder för nanocellulosafibersyntes, som kommer att vara mer miljövänliga än befintliga metoder. I syntesprocessen kommer mindre vatten att konsumeras och det kommer att bli mindre tidskrävande. Högeffektiv värmeisoleringsmaterial kommer att erhållas från den andra generationen av förnybara material – tallolja. Både produktionsmetoden för nanocellulosa och PU/PIR-skummaterialet kommer att utvecklas upp till TRL 4-nivån så att dessa produkter kan industrialiseras. Nyckelord: Polyuretanskum, värmeisolering, nanocellulosafibrer, kompositer, grön kemi, energieffektivitet1.1.2. Fullständig beskrivning av projektet Projektet bygger på industriell forskning om utveckling av nya produkter och tekniker, som enligt Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) ska klassificeras som grupp 2 teknik och teknik: 2.4 Kemisk teknik, 2.5 Materialvetenskap och 2.10 Nanoteknik. Projektet kommer att utveckla ett antal materialförvärvs- och tillämpningstekniker som kommer att erbjudas potentiella tillverkare. För förstärkning av polymermatrisen kommer en teknik för nanocellulosautvinning från biomassa från träavfall att utvecklas. Jämfört med traditionella produktionsmetoder kräver det mindre vatten och mindre farliga reagenser. Den resulterande nanocellulosa kommer att införas i ett högeffektivt värmeisoleringsmaterial – fast PU/PIR-skum baserat på polyoler från andra generationens förnybara råvaror – tallolja [4.5].Injektion av nanocellulosa kommer att möjliggöra produktion av PU/PIR-skum med en lägre densitet (upp till 5–10 % jämfört med skum med en densitet på 40–60 kg/m³), men egenskaperna kommer att vara desamma som för analoga material. Detta kommer att uppmuntra värmeisolerande tillverkare att välja denna teknik. Nanocellulosa kommer också att förbättra de mekaniska egenskaperna hos hög densitet (150–250 kg/m³) PU/PIR-skum, som kommer att användas som avslutning för byggingenjören.Projektet är inte relaterat till ekonomisk verksamhet eftersom:•Det kommer att genomföras av Scientific Institute – LCCI – genom att genomföra en oberoende studie som syftar till att fördjupa kunskapen om och förståelsen av polyoler, nanocellulosa och skumutvinningsteknik.•Resultaten av den forskning som inte ger upphov till stor påverkan på konferensen kommer att presenteras i en oberoende studie som syftar till att fördjupa kunskapen och förståelsen av polyoler, nanocellulosa och skumupptagningsteknik;•Resultaten av den forskning som inte kommer att offentliggöras kommer att presenteras i en oberoende studie som syftar till att fördjupa kunskapen om och förståelsen av polyoler, nanocellulosa och skumförvärvsteknik;•Theresultat av den forskning som inte kommer att presenteras i stor utsträckning kommer att presenteras i en oberoende studie som syftar till att fördjupa kunskapen om och förståelsen av polyoler, nanocellulosa och skum förvärvsteknik;•The Resultaten av den forskning som inte kommer att offentliggöras i stor utsträckning kommer att presenteras i en oberoende studie som syftar till att fördjupa kunskapen om och förståelsen av polyoler, nanocellulosa och skum förvärvsteknik;•The Resultaten av den forskning som inte ger upphov till stor inverkan på konferensen kommer att presenteras i en oberoende studie som syftar till att fördjupa kunskapen om och förståelsen av polyoler, nanocellulosa och skum förvärvsteknik;•De resultat av forskningen som inte kommer att offentliggöras, kommer att presenteras i en oberoende studie avsedd att fördjupa kunskapen om och förståelsen av polyoler, nanocellulosa och skum förvärvsteknik;•The resultat av den forskning som inte ger upphov till stor inverkan på konferensen kommer att presenteras i en oberoende studie som syftar till att fördjupa kunskapen om och för... (Swedish)
    3 August 2022
    0 references
    Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006
    0 references

    Identifiers

    1.1.1.1/16/A/031
    0 references