Gå direkt till innehåll

Cirkulära synergier mellan land och hav

Cirkulära synergier mellan land och hav
Cirkulära synergier mellan land och hav

Norska fiskodlingar genererar årligen cirka 600 000 ton fiskslam, en outnyttjad restprodukt som idag släpps ut i havet. I ett gränsöverskridande projekt mellan Sverige och Norge samlas näringsliv, forskningsinstitut samt aktörer inom land-och havsbruk för att utforska möjligheterna att omvandla fiskslam till en biobaserad råvara för lantbruket.

Koordinator
Pågående
Bioekonomi Bioraffinaderi Cirkulär omställning Jordbruk Maritimt
Region Västernorrland
3 år
679 423 EUR
Division: Division Bioekonomi

Fiskslam från den norska fiskeindustrin är rikt på kväve och fosfor, ämnen som i nuläget försvinner till havs. Detta innebär inte bara att värdefulla resurser går till spillo, utan det orsakar också en negativ påverkan på det marina ekosystemet. Samtidigt råder det idag brist på fosfor och kväve både inom både svenskt och norskt lantbruk, där dessa ämnen skulle kunna användas som organiskt gödselmedel för att stärka jordbrukets produktivitet och minska beroendet av mineralgödsel. För närvarande saknas krav på uppsamling av fiskslam i Norge men fiskslammet har potential att bli Nordens biobaserade gödsel för odling av grödor till lantbruksdjur och som möjlig proteinkälla till fiskfoder, vilket skulle cirkulera näringsämnena fullt ut. 

I projektet Cirkulära Synergier mellan land och hav undersöks nu potentialen att omvandla denna restström och arbeta mot en mer cirkulär produktion, vilket i sin tur kommer att bidra till ökad konkurrenskraft och ökad självförsörjningsgrad. I ett nära och gränsöverskridande samarbete med nya och befintliga industriella miljöer kommer projektet att samla erfarenheter och data för att nya och mer hållbara värdekedjor skall skapas. Samarbetet ska bidra till den blå-gröna omställningen och den cirkulära ekonomin inom fiskeindustrin. 

Fiskslam är dock en blöt och tung massa, vilket gör det svårtransporterat och logistiskt utmanande att nyttja inom jordbruket. För att kunna hantera dessa utmaningar krävs tekniska lösningar som gör det möjligt att samla in, förädla och transportera fiskslam på ett effektivt och ekonomiskt hållbart sätt.

Projektets mål är att: 

  • öka kunskapen hos beslutsfattare för att kunna fatta hållbara, cirkulära och branschrelevanta beslut om etableringar som främjar industriella symbioser.
  • ta fram en teknoekonomisk- och livscykelanalys för användning av fiskslam.
  • genomföra växtodlingsförsök med fiskslam som jordförbättrare och gödselmedel
  • samverkan för en resurseffektiv bioekonomisk utveckling av industriella symbioser i Sverige och Norge.

RISE roll i projektet

Projektet Cirkulära synergier mellan land och hav koordineras av RISE. RISE genomför även tester på slam från havs- och landbaserade fiskodlingar med hjälp av hydrotermisk förvätskning (HTC), för förkolning av slammet, som sedan testas genom växtodlingsförsök på Torsta i Krokom samt på Val skoler i Rörvik. Tillsammans med siten High Coast Innovation Park i Örnsköldsvik och de potentiella siterna Kråköga i Rörvik och Alby i Ånge utför vi teknoekonomiska- och livscykelanalyser för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan svenska och norska industriparker för industriella symbioser.

Finansiering

Finansiering Sverige EU-medel: 264 832 EUR 
Region Västernorrland: 101 196 EUR 
Umeå universitet: 26 528 EUR 
RISE Processum AB: 4 257 EUR 
Torsta AB: 10 622 EUR

Finansiering Norge IR-midler: 110 000 EUR 
Namdal regionråd: 13 548 EUR 
Trøndelag fylkeskommune: 30 000 EUR 
Kommuner i regionrådet (Flatanger, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namsos, Namsskogan, Overhalla, Nærøysund, Røyrvik och Osen) : 17 920 EUR EUR

Privat finansiering i annat än pengar 
Näringslivsaktörer och näringsförening (Sinkaberg, Aquaressurs AS, Kråkøya Eiendom AS, Valskoler, Namdalskysten Næringsforening, Trøndelag bondelag: 100 520 EUR

Eleonora Borén

Innovations- och processledare
+46 10 516 67 96 Läs mer om Eleonora
Profile image

Kontakta Eleonora

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Yvonne M Nordin

Senior Project Manager
+46 10 516 67 65 Läs mer om Yvonne M
Profile image

Kontakta Yvonne M

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
5.Jämställdhet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10.Minskad ojämlikhet
Slutdatum: Cirkulär omställning Sekundär områdes navigation:
Maritimt
Biobaserade material
Jordbruk
Kemiska processer och produkter

Textilfibrer från algråvara

ALLGAE
Kelp

Textilbranscen är en av de värsta miljöförstörande industrierna. Både framställningen av textilråvaran och textilfärgningen bidrar till stora utsläpp av växthusgaser och giftiga kemikalier.
I projektet ALLGAE skall vi utveckla 100% algbaserade, och framförallt hållbara, textilfibrer från tång.

Deltagare
Pågående
Maritimt Textil
Västra Götalandsregionen
2 år
2 700 000 SEK
Division: Division Material och industri

 

Textiltillverkning bidrar till 10 % av de globala koldioxidutsläppen. Två tredjedelar av textilfibrerna är fortfarande fossilbaserade. Bomull, vars produktion är både kemikalieintensiv och vattenresurskrävande är den dominerande biobaserade råvaran. Ett annat stort problem är den traditionella textilfärgningen som är mycket resurskrävande och står för 25 % av textilproduktionens miljöpåverkan.

 

Men det finns hållbara alternativ att hämta från havet, nämligen alger. Istället för att bidra till utsläpp så innebär själva odlingen en ekosystemtjänst genom koldioxidfixering och upptag av näringsämnen (motverkar övergödning).

 

I projektet ALLGAE samverkar företag längs värdekedjan från tångodling (Nordic Seafarm och Manatee Biomaterials), algpigmentsformulering (Mounid), och klädföretag (Houdini Sportsear) med forskare från RISE och CIT med målet att utveckla en 100% algbaserad textilfiber. Detta skall uppnås genom att utveckla hållbara extraktionsmetoder av alginat från sockertång som i sin tur kommer att våtspinnas till textilfibrer. Dessutom kommer algpigmentet inkorporeras i en effektiv enstegsprocess. Vår förhoppning är att dessa innovativa fibrer kan ersätta konventionella fossil eller biobaserade fibrer och samtidigt eliminera behovet av den miljöfarliga textilinfärgningen.

Aleksandra Kozlowski

Forskare
+46 10 722 33 65 Läs mer om Aleksandra
Profile image

Kontakta Aleksandra

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Markus Andersson Trojer

Forskare
Läs mer om Markus
Profile image

Kontakta Markus

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
14.Hav och marina resurser
Slutdatum: Textil Sekundär områdes navigation:
Cirkulär omställning
Produktion och tillverkning
Biobaserade material

Advancing Biobased Graphite Production for Energy Technologies

BioGraph
BioGraph

🌱 From Biomass to Breakthrough Energy Solutions: The Power of Innovation 💡

Participant
Pågående
Energi
Region Östergötland
2,5 years
7,5 MSEK
Division: Division Digitala system och samhällsomställning

In the quest for sustainable energy applications, biomass has emerged as a promising resource. By leveraging cutting-edge techniques like laser-induced graphitization, we can transform this abundant material into high-quality graphite and graphene, opening new doors for advanced technologies.

Some exciting applications? Supercapacitors, batteries, and power electronics devices! With graphene’s exceptional conductivity and surface area, these innovations are set to revolutionize how we store and deploy energy efficiently, offering compact, reliable, and high-performance solutions for modern energy needs.

The combination of renewable resources and advanced materials is paving the way toward a cleaner, greener future. Let’s innovate for impact! 🌍

Subimal Majee

Forskare
+46 10 228 40 77 Läs mer om Subimal
Profile image

Kontakta Subimal

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Hjalmar Granberg

PhD Senior research associate
Läs mer om Hjalmar
Profile image

Kontakta Hjalmar

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
7.Hållbar energi för alla
Projekt logo: BioGraph logo Slutdatum: Batterier Sekundär områdes navigation:
Tryckt elektronik
Halvledare och kraftelektronik
Biobaserade material
Komposit
Avancerad elektronik

Grön kimrök

Grön kimrök
Kimrök

Kimrök är en av världens mest använda kolbaserade kemikalier. Huvudmålsättningen med detta projekt är att ta ett helhetsgrepp och undersöka hela värdekedjan från råmaterial till ekonomiska kalkyler och kvalitetstest av slutprodukten, biobaserad kimrök.

Koordinator
Avslutat
Bioraffinaderi
Region Norrbotten
4 år
3 MSEK
Division: Division Bioekonomi

Kimrök är en av världens mest använda kolbaserade kemikalier. Ofta används dess engelska namn ”Carbon Black”. Kimrök kan enklast beskrivas som ett fint pulver av kol som bildats vid ofullständig förbränning av organiska material. Kimröken används bland annat till målarfärg och tryckfärger, men framför allt som tillsats i bildäck och andra industriprodukter. Idag tillverkas kimröken av tunga, fossilbaserade bränslen, vilket leder till stora utsläpp av fossila växthusgaser. 

Huvudmålsättningen med detta projekt är att ta ett helhetsgrepp och undersöka hela värdekedjan från råmaterial till ekonomiska kalkyler och kvalitetstest av slutprodukten, biobaserad kimrök. Första staget i det föreslagna projektet är att undersöka hur olika förnyelsebara råmaterial (exempelvis träpulver, pyrolysolja och uppgraderad pyrolysolja) påverkar utbytet av kimrök och dess materialegenskaper. Utifrån kimrökens materialegenskaper utvärderas lämpliga användningsområden samtidigt som teknoekonomiska beräkningar över hela värdekedjan får ge svaret på det mest lämpliga alternativet/alternativen.

Henrik Wiinikka

Läs mer om Henrik

Kontakta Henrik

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
Slutdatum: Sekundär områdes navigation:
Cirkulär omställning
Biobaserade material
Kemiska processer och produkter

Biobaserade lim för trä- och fiberbaserade material

Biobaserade lim
Applicering av lim

Söker du efter ett biobaserat lim för en specifik applikation? Eller har du utvecklat ett bindemedel som du vill utvärdera? Vi på RISE kan hjälpa er oavsett var i utvecklingen er produkt befinner sig.

Bakgrund

Idag används en stor del fossilbaserade limmer i limmade produkter. I takt med den stora omställningen från användning av svarta till gröna kolatomer utvecklas även intresset för att ersätta de fossilbaserade limmerna med biobaserade alternativ.

 

Vad vi kan erbjuda

Vi på RISE har lång erfarenhet inom området och relevant utrustning för limning och utvärdering av limfogar. Den biobaserade utvecklingen drivs ofta i tvärvetenskapliga processer och hos RISE finns expertis inom flera områden som är relevanta för utvecklingen av biobaserade limmer:

  • Grön kemi
  • Ytkemi och förståelse för ytegenskaper hos de limmade substraten
  • Limningsprocesser
  • Karakterisering av limfogar och limmade produkter
  • Strukturkaraktärisering med hjälp av avancerade analysmetoder 
  • Livscykelanalys inklusive tekno-ekonomiska analyser

 

Vi är verksamma inom en rad applikationsområden, bland annat limmade träprodukter som exempelvis spånskivor, fiberskivor och plywood samt limmade pappersprodukter inklusive wellpapp. Vi arbetar även med sammansatta konstruktioner som hög- och lågtryckslaminat, flerskiktslaminat och sandwichstrukturer. 

 

När det kommer till utvärdering av limfogar har vi kompetens och utrustning för att prova enligt bland annat följande metoder:

  • ABES: Automated Bonding Evaluation System

ABES är en kompakt utrustning för att utvärdera dynamiken för adhesion: hur snabbt limfogar utvecklar sin styrka under precist kontrollerade termiska, kemiska och mekaniska förhållanden. Utrustningen gör det möjligt att med små mängder lim utvärdera härdningsförlopp vid varierande limningsparametrar, något som är väldigt värdefullt vid screening av t.ex. olika limformuleringar.

  • Tvärdragshållfasthet (Internal bond strength, IB) baserat på EN 319 och EN 321, med eller utan cyklisk påverkan av fukt och frysning
  • Limningskvalitet för plywood baserat på EN 314
  • Utvärdering av limfogar i träkonstruktioner i brand:
    • Kvarvarande limfogsstyrka hos limträ och KL-trä vid specifik tidpunkt i ett brandförlopp
    • Limfogsintegritet hos fingerskarvar enligt den kommande uppdateringen av Eurocode 5 — Design of timber structures — Part 1-2: Structural fire design
  • Adhesives — T-peel test for flexible-to-flexible bonded assemblies baserat på ISO 11339:2022
  • IMASS SP-2000 Slip/Peel tester
  • Pin Adhesion Test – utvärdering av limfogar i wellpapp

Samarbetsmöjligheter

Vårt fokus ligger på utveckling och karaktärisering av nya bindemedel samt att hjälpa våra kunder och samarbetspartners att vidareutveckla och utvärdera sina applikationer. Vi kan även vara behjälpliga inom nätverkande och så kallad match-making för att vid behov koppla ihop produktägare med behovsägare i våra forskningsprojekt och kunduppdrag.

Stig Bardage

Enhetschef
+46 10 516 62 06 Läs mer om Stig
Profile image

Kontakta Stig

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Caroline Ankerfors

Affärsutvecklare
+46 76 876 71 49 Läs mer om Caroline
Profile image

Kontakta Caroline

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
Division: Division Bioekonomi Biobaserade material

Cirkulär väginfrastruktur

Cirkulär väginfrastruktur
Projektmöte

Med utgångspunkt i biobaserade och cirkulära råvaror utvecklas morgondagens asfalt.

Koordinator
Pågående
Cirkulär omställning
2 år
Division: Division Bioekonomi

Projektet inkluderar materialflöden från biomassa samt återvunna komponenter från däck. Syftet är att skapa hållbara asfaltsmaterial med minskad andel fossila bindemedel och optimerad teknisk prestanda. Mål är minskat klimatavtryck, god arbetsmiljö, god luftkvalitet samt trafiksäkra beläggningar för cyklister och fotgängare.

Viveca Wallqvist

Senior Forskare
+46 10 516 60 76 Läs mer om Viveca
Profile image

Kontakta Viveca

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
Slutdatum: Infrastruktur Sekundär områdes navigation:
Cirkulär omställning
Mobilitet
Biobaserade material

Så kan biobaserat skum ersätta plast

Fibre-based foam

Plast kan vara enormt skadligt för miljön. En lösning på problemet kan vara att ersätta den med helt nya biobaserade material. Fiberbaserat skum kan i framtiden komma att användas i allt från förpackningar och möbler till bilar och hus.

När plast slog igenom på 1950- och 60-talen blev det snabbt populärt – materialet var både mångsidigt och slitstarkt. 

Men numera ses plast som en av de största miljöbovarna. Avfall hamnar, och blir kvar, i naturen och orsakar föroreningar som skadar djurliv och ekosystem – samtidigt som tillverkningen av plaster orsakar stora utsläpp av växthusgas. 

Framställt fiberbaserat förpackningsmaterial tillsammans med Apple 

Varje år produceras, enligt UNDP, 430 miljoner ton plast i världen, en siffra som kommer att tredubblas till 2060 om inget ändras. Samtidigt kommer plastföroreningarna och växthusgasutsläppen öka. 

Att hitta material som kan ersätta olika typer av plast är därför av största vikt. 

Apple, ett av världens största företag, jobbar för att göra alla sina förpackningar plastfria. I det arbetet har techjätten tagit hjälp av RISE för att skapa ett fiberbaserat material som kan ersätta plasten. 

– Tillsammans med Apple har vi utvecklat ett fiberbaserat skum. Det har potentialen att ersätta delar av deras förpackningsmaterial, säger Bettina Mueller, senior projektledare på RISE. 

– En hel del är konfidentiellt, men det jag kan säga är att vi har gjort stora framsteg och jag är väldigt optimistisk kring att det här materialet faktiskt kommer att användas – och att vi kommer att kunna hitta ännu fler användningsområden för det. 

Liknande process som för traditionell papperstillverkning 

För att framställa fiberbaserade material av den här sorten använder man sig i grunden av de metoder som har utvecklats för traditionell papperstillverkning. 

– Det är utgångspunkten. De grundläggande stegen är sedan att man tillsätter luft och skapar ett skum, det ger en tredimensionell struktur snarare än ett platt pappersmaterial. Därefter tar du bort vattnet, genom dränering och torkning, säger Claes Holmqvist, senior forskare inom tillverkningsprocesser för material baserade på fiberråvara på RISE. 

Materialet skulle sedan kunna anpassas för en lång rad användningsområden. 

– När man väl listat ut hur man skapar ett sådant här material kan det modifieras och användas som till exempel isolering, stoppning i möbler, ljudisolering i bilar eller filtrering, säger Bettina Mueller. 

I princip allt där plastmaterial med låg densitet används i dag skulle man framöver i stället kunna använda fiberbaserade skum av olika slag. 

Tanken är förstås inte att de här nya, fiberbaserade materialen ska hamna i naturen. Men om de ändå skulle göra det orsakar de inte skador på samma sätt som plast. 

Det fungerar som papper, och papper är biologiskt nedbrytbart

Ska kunna återvinnas på samma sätt som papper 

– Det fungerar som papper, och papper är biologiskt nedbrytbart. Men tanken är att det ska återvinnas, precis som papper, vilket också gör att man inte behöver använda lika mycket råvara när man tillverkar det, säger Claes Holmqvist. 

Råvaran i det här fallet är kort sagt skog. Frågan är om det finns tillräckligt med skog om den, utöver alla andra användningsområden, också ska bidra till att ersätta plast – blir det hållbart? 

– Vi måste tänka smart kring hur vi använder de här resurserna, var de gör mest nytta? Men biobaserade material är definitivt en del av lösningen på några av de problem vi står inför. Det häftiga med biobaserade material är också att om du använder ett träd eller något från jordbruket så kommer något nytt att kunna växa på samma ställe, säger Claes Holmqvist. 

Omställningen från plast till fiberbaserade material är ännu i ett slags uppstartsfas. Det behövs fortfarande mer forskning och utveckling – samtidigt finns det regulatoriska hinder, till exempel om materialet ska användas som byggnadsmaterial. 

Framför allt handlar det dock om att få ned produktionskostnaderna. 

– Men när vissa plastmaterial var nya för 40 år sedan var de inte heller särskilt billiga. Det är inte realistiskt att förvänta sig att ett nytt material ska vara helt likvärdigt och lika billigt. Där måste man börja väga miljöpåverkan mot att det kanske kostar lite mer och hitta en balans, säger Bettina Mueller. 

Pilothall för bioraffinaderi i Örnsköldsvik 

RISE har ett försprång genom en unik förståelse för råvaran – det finns en lång historia av att utveckla och skapa nya material av trä. Hösten 2024 invigde också RISE en ny pilothall för bioraffinaderi i Örnsköldsvik. 

– Vi har den tekniska kunskapen, men det finns också annat man måste ha i åtanke när man utvecklar nya material. Vi har nämnt hållbarhet och regulatoriska aspekter. Där kan vi enkelt plocka in experter på sådana områdena eftersom RISE är tvärdisciplinärt. Det innebär att vi kan assistera genom hela kedjan och få ett systemperspektiv, säger Claes Holmqvist. 

Profile image

Kontakta Claes

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
Biobaserade material Sekundär områdes navigation:
Cirkulär omställning
Byggd miljö
Produktion och tillverkning
Förpackning

SOURCE

SOURCE
SOURCE

RISE koordinerar projektet SOURCE, ett EU-finansierat initiativ som samlar viktiga industripartner för att skapa hållbara lösningar för produktion av batterikvalitativ syntetisk grafit.

Coordinator
Pågående
Batterier Cirkulär omställning Elektromobilitet Energi Materialomställning
Ej tillämpbart
4,3 år (aktiva månader 36, men med fryst tid på grund av ändringar sedan 52 månader faktiskt)
6,8 miljoner Euro
Division: Division Bioekonomi
Image: Source project

SOURCE hjälper till att påskynda övergången till en mer hållbar och kostnadseffektiv batteriförsörjningskedja. Projektet, med namnet Sustainable rOUtes foR synthetiC graphitE production för högpresterande litiumjonbatterianoder, fokuserar på innovativa lösningar.

Genom att använda alternativa råmaterial som bioavfall och återvunna källor av kol strävar projektet efter att minska beroendet av petroleum-baserade resurser samtidigt som energieffektiviteten i produktionsprocessen förbättras.

De innovativa lösningarna kommer att testas i prototyper med industriell relevans, vilket möjliggör snabb implementering i branschen för att främja en renare och mer hållbar batteriförsörjningskedja.

Huvudresultatet av SOURCE-projektet är att utveckla miljömässigt och ekonomiskt hållbara metoder för produktion av batterikvalitativ syntetisk grafit.

Projektet kommer att introducera energieffektiva produktionsprocesser, effektiva återvinningsteknologier, produktion av hållbar grafit från biomassa och framställning av högpresterande anodmaterial för batterier.

Detta kommer medföra ett minskat beroendet av petroleum-baserad koks för produktion av syntetisk grafit och stärka konkurrenskraften hos EU:s grafitleverantörer och anodtillverkare på den globala marknaden.

Projektmedlemmarna är medvetna om utmaningarna med att minska det nuvarande beroendet av petroleum-baserad koks, liksom den höga energiförbrukningen och produktionskostnaden för grafit. Därför har de formulerat specifika mål för att hantera dessa utmaningar och förbättra hållbarheten i hela den europeiska värdekedjan för batterier till elfordon.

  • Optimering av kolprekursorer
  • Pilotproduktion av batterikvalitativ syntetisk grafit
  • Pilotproduktion och utvärdering av anodmaterial i litiumjonbatterier
  • Ekonomisk och miljömässig hållbarhetsbedömning
Projektet har startat! Vårt konsortium samlades i Stockholm för vårt första årliga möte för att knyta kontakter, samarbeta och gå igenom arbetsområden och planerade aktiviteter. Presentationerna väckte engagerande diskussioner och lade grunden för en stark start.

Anwar Ahniyaz

Senior Forskare
+46 76 864 00 59 Läs mer om Anwar
Profile image

Kontakta Anwar

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Natalia Anna Wojas

Forskare
+46 10 516 60 90 Läs mer om Natalia Anna
Profile image

Kontakta Natalia Anna

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
6.Rent vatten och sanitet
7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Granode Materials AB (GRANODE)
Slutdatum: Batterier Sekundär områdes navigation:
Cirkulär omställning
Produktion och tillverkning
Biobaserade cirkulära processer
Biobaserade material

BioSusTex - Towards Absolute Safe and Sustainable Biobased Textile

BioSusTex

Textilvärdekedjan omfattar en mängd olika material, slutanvändare och komplexa applikationer. Trots ett ökat fokus på hållbarhet sker framstegen långsamt och kräver mer innovativ teknik för att ta itu med frågor som låg återvinningsgrad, ersättning av farliga ämnen och kemiska föroreningar.

Koordinator och forskningsutförare
Pågående
Materialomställning
4 år
3 999 853 Eur
Division: Division Material och industri

BioSusTex strävar efter att förändra detta genom att utveckla nyckelteknologier som förbättrar hållbarheten i den textila värdekedjan. BioSusTex fokuserar på bomulls- och cellulosatextilier och strävar efter att öka återvinningsgraden och ersätta skadliga föreningar genom att:

  • Optimera återvinningen av cellulosafibrer
  • Utveckla hållbara förbehandlingstekniker för att avlägsna elastan, färgämnen och föroreningar från postkonsumentblandade cellulosatextilier, samtidigt som man undviker potentiellt giftiga nedbrytningsprodukter under bearbetningen.
  • Skapa biobaserade ,PFAS-fri vattenavvisande beläggningar  
  • Utveckla avtagbara biobaserade, PVC-fria tryckformuleringar.

Betydande förbättringar inom dessa nyckelteknologier, i linje med Safe and Sustainable-by-Design (SSbD) ramverket, förväntas avsevärt förbättra hållbarheten i textilvärdekedjan. Dessutom kommer BioSusTex att tillhandahålla tekniska lösningar och möta industrins behov av snabba bedömningsmetoder genom att:

  • Vidareutveckla analytiska metoder och prediktionsverktyg relaterade till toxicitetsutvärdering.
  • Bygga ett nytt beslutsstödsprogram som implementerar SSbD-metodiken.
  • Skapa en databas som sammanställer all data som genereras i projektet.

Dessa initiativ är i linje med Safe and Sustainable-by-Design (SSbD) ramverket, utformat för att främja hållbar innovation inom textilindustrin.

Anna-Karin Hellström

Forskare
+46 10 228 42 82 Läs mer om Anna-Karin
Profile image

Kontakta Anna-Karin

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Adriana Angelaccio-Osbeck

Projektledare
+46 10 228 42 49 Läs mer om Adriana
Profile image

Kontakta Adriana

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Projekt logo: logo Slutdatum: Erbjudande-sidor: Materialval och cirkulär textildesign Textil Sekundär områdes navigation:
Cirkulär omställning
Biobaserade material
Kemiska processer och produkter

Valorisering av kaffeavfall för batterimaterial ”Avfall till Watt?”

WasteToWatt

Detta projekt har en välbalanserad ny värdekedja från ett kommersiellt kaffeföretag som hanterar cirka 4000 ton kaffesump per år, en innovativ kommersiell batterianodtillverkare som vill testa nästa generations material, och ett forskningsinstitut som har ett kvalificerat team och avancerade labb

Deltagare och projektledare
Avslutat
Batterier Bioekonomi Cirkulär omställning
Region Stockholm
6 månader
900 KSEK
Division: Division Bioekonomi
Image: Illia Dobryden

Efterfrågan på grafit och hårt kol för användning i batterier, förväntas öka dramatiskt till cirka 4,5 miljoner ton år 2050, från dagens 907 tusen ton. ”Den gröna given” vill göra EU:s batterier mer hållbara och cirkulära, förutom att öka motståndskraften i batteriproduktionen. Å andra sidan finns kaffesump i stora volymer över hela världen och är en potentiellt outnyttjad källa till biomassa för batteriproduktion. Med Selecta som koordinator har detta projekt som arbetshypotes att kaffesump kan användas som ett biobaserat råmaterial för att producera anoder i litiumjon- och natriumjonbatterier (LiBs och SiBs).

För att testa denna hypotes måste projektet bestämma vad som karaktäriserar kaffesump av olika typer, bedöma enkel bearbetning under förkolningsstegen, förbereda anoder och sätta ihop knappcellsbatterier, för jämföra deras prestanda. Granode Materials, en kommersiell anodtillverkare för LiB-batterier, kommer att testa det nya råmaterialet i nästa generations batterier och RISE kommer att tillhandahålla expertis och specialiserade laboratorier för karbonisering, slurryformuleringar och SiB-cellsammansättning och testning.

Detta projekt tar itu med hållbara utvecklingsmål för prisvärd, tillförlitlig och hållbar energi genom att bidra till att öka andelen förnybar energi (mål 7.2, långsiktigt mål 7a). Vetenskaplig forskning ligger till grund för denna innovation som syftar till att göra batteriindustrin mer hållbar och resursanvändningseffektiv (mål 9.4). Det här projektet bidrar också till en miljövänlig hantering av avfall (mål 12.4).

illia Dobryden

Forskare
+46 10 516 60 98 Läs mer om illia
Profile image

Kontakta illia

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Marie-Claude Béland

Affärsutvecklare
Läs mer om Marie-Claude
Profile image

Kontakta Marie-Claude

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Slutdatum: Batterier Sekundär områdes navigation:
Cirkulär omställning
Biobaserade material
Kemiska processer och produkter