可食用水胶囊:圣胡安学生获奖的可持续创新减少一次性塑料

四名来自圣胡安的学生因一项创新发明而受到表彰,该发明旨在减少一次性塑料的使用:可食用且可生物降解的水胶囊

这个想法尤其重要,因为它是塑料瓶子的具体替代品

这是Hidracaps项目,该项目赢得了阿根廷工业联盟的Industria Inspira全国比赛。

这个想法是由来自该省EPET N°3的学生Camila Mercado、Simón Luna、Carlos Vargas和Diego Guardia从零开始开发的。

之后,圣胡安的教育部长Silvia Fuentes和教育秘书Mariela Lueje也表彰了负责这项可持续技术倡议学生教师

开发Hidracaps的年轻人,可持续水胶囊。
开发Hidracaps的年轻人,可持续水胶囊。

一种针对塑料的可生物降解解决方案

可食用的水胶囊是由海藻酸钠制成的,这是一种天然化合物。

每个单位的容量为35至45毫升,特别为体育赛事、音乐会和大型活动设计。

在与教育当局的会面中,年轻人解释了Hidracaps的技术进展和未来的前景

项目是在Claudia Tarabay教师负责的专业实践课程中产生的。

倡议结合了化学技术环境可持续性的知识。

新的水胶囊原型和项目的扩展

在初步设计之后,学生们致力于新原型的开发,包括含有能量饮料胶囊

此外,他们还开发了与可食用胶囊的运输保存相关的改进。

目前,他们正在设计一种生物塑料袋,可以一起运输多个单位

鉴于其潜力,Hidracaps品牌已正式注册,另一个省份表示有兴趣复制这一倡议。

因此,教育机构将在2026年提供一个实验室空间以继续开发。

这将使项目得以继续,即使学生毕业并开始他们的大学学习

开发Hidracaps的年轻人,可持续水胶囊。

机构认可和未来愿景

“我们在技术教育中追求的正是这一点:让孩子们能够将他们在学校中学到的东西应用到现实生活中,将知识转化为具体解决方案,”部长Silvia Fuentes表示。

秘书Mariela Lueje表示,“Hidracaps展示了我们的技术学校在有敬业的教师、积极的学生和支持的教育部时所具有的巨大潜力。”

“这是一个结合科学、技术、环境和工作世界的项目,”该官员补充道。教育技术与职业培训主任Rodolfo Navas也参加了会议。

EPET N°3的主任Eduardo Yáñez和专业实践计划的协调员Elvira González也出席了会议。官员们向年轻的创新者颁发了证书以示认可。

Hidracaps水胶囊的环境影响和前景

Hidracaps致力于创造可持续的水和其他饮料消费替代方案。

重点在于减少大型活动中一次性塑料的使用。

在Industria Inspira的认可使该项目成为圣胡安技术教育的杰出经验

倡议现在具有全国前景,并引起了该国其他地区的兴趣。

可食用胶囊为一次性塑料污染问题提供了创新解决方案

技术开发结合了技术可行性、环境责任和与生产部门的联系

Compartí esta nota

最新消息

Te pueden interesar
Te pueden interesar

中国开发出一种可在4分钟内充电的钠电池,有望彻底改变能源转型

研究人员来自东南大学,与HiNa电池技术和扬州大学合作,在开发金属钠电池方面取得了关键突破。这项新技术有望成为比现有锂电池更便宜、更易获得的替代品,因为钠资源丰富。 所创造的电池仅需4分钟充电,运行6,000小时无故障,支持2,000次循环,且成本非常低。 钠电池的挑战 迄今为止,这些电池面临两个主要障碍: 离子导电性慢。 枝晶导致的不稳定性,这些结构会引发短路。 新的设计通过一种结合锡离子和二氟(草酸根)硼酸盐(DFOB⁻)的双介质准固态电解质解决了这两个问题。 新电解质的工作原理 DFOB⁻削弱了钠离子与聚合物网络之间的相互作用,释放更多的离子,将扩散速度提高到传统液态电解质的六倍。 锡离子在阳极形成富含钠-锡的界面,有利于金属的均匀分布。 在阴极,DFOB⁻生成保护层,减少电解质降解。 这种设计提高了稳定性,减少了极化并增加了可靠性。 实验室结果 测试结果非常出色: 运行6,000小时无枝晶故障。 支持高达3.0 mA...

一个环境挑战变成了机遇:一名13岁学生创造了一台将泡沫塑料转化为生物塑料的机器

膨胀聚苯乙烯(泡沫塑料)是最难回收的材料之一。它存在于包装、一次性杯子和包装材料中,95%由空气组成,仅有5%是塑料,这使其成为一种出色的绝缘材料,但同时也是一种持久的废物,在美国仅有1%的回收率。其余的最终堆积在垃圾填埋场、河流和海洋中,可以存在几个世纪。 面对这一问题,来自加利福尼亚的13岁学生Emily Miner与她的团队Nano Nerds一起开发了一种机器,能够利用细菌降解泡沫塑料并将其转化为可生物降解的生物塑料和能源。 科学发现 在研究过程中,学生们识别出细菌假单胞菌,它以能够代谢苯乙烯(聚苯乙烯的基本成分)而闻名。利用这种自然代谢,他们设计了一个系统,使微生物能够降解材料并生成两种主要产品: PHA:一种用于包装和工业应用的可生物降解生物塑料。 热量:由细菌的代谢活动产生,具有发电潜力。 该发明被命名为Polystyrenator,是一种封闭的消化器,保持细菌工作的理想条件。 具有全球影响的学校创新 该项目在First Lego League上展示,这是一个国际比赛,挑战学生通过科学和工程解决实际问题。在成千上万的团队中,Nano Nerds成功进入全球创新奖的20强半决赛,吸引了废物管理和可持续性专家的关注。 这一认可使得该倡议超越了学校范围,成为青年创造力如何为复杂环境挑战提供解决方案的一个例子。 循环经济与可持续性 该系统生产的PHA被认为比传统塑料更环保。与可以保持几个世纪不变的泡沫塑料不同,PHA在适当条件下可以在更短的时间内降解。 因此,专家们指出,这类材料可能在发展循环经济模型中发挥关键作用,在这种模型中,废物再次转化为有用的资源。 障碍与下一步 尽管该项目证明了聚苯乙烯的生物降解是可能的,但仍存在挑战: 可扩展性:目前全球每年生产约1400万吨泡沫塑料,而生物解决方案仍处于实验阶段。 ...

从垃圾到资源:一名年轻人创建了一个将塑料转化为石脑油的系统,并在社交媒体上走红

在一个每年生产超过4.4亿吨塑料的星球上,22岁的美国年轻人Julian Brown的故事因展示如何将塑料废料转化为类似汽油的可燃液体而走红。 他的项目名为Plastoline,使用微波辅助热解系统将塑料分解为富含碳氢化合物的蒸汽,然后凝结成一种名为Plastolene®的燃料。 Brown是焊接和应用化学的自学者,他声称在自己的车间建造了五代反应器,完全依靠自己的资源,并未经过传统的学术途径。“人们称之为垃圾,我称之为资源,”他表示,并在社交媒体上成为热门话题。 热解如何运作 热解是一种在无氧条件下分解材料的过程。在这种情况下: 热量打破塑料的化学键。 释放出富含碳氢化合物的蒸汽。 蒸汽冷却并凝结成类似原油的深色液体。 这种方法不是焚烧,几十年来一直被研究作为从塑料废料中回收能源的替代方案。 风险与限制 专家警告说,在家庭实验室中获得可燃油并不等同于生产可用于大规模使用的认证燃料。商业燃料必须符合严格的成分、稳定性、排放和安全标准。 此外,微波热解面临技术挑战: 温度控制不稳定。 催化剂失效。 安全高效的可扩展性。 Brown本人承认在开发设备的过程中经历了风险,因为与可燃蒸汽一起工作需要严格的协议和遏制系统。 迈向工业化的道路 为了让这项技术进入日常使用,必须克服关键阶段: 产品的技术验证和化学分析。 ...

对抗海洋塑料污染的科技竞赛:全球问题的多重解决方案

塑料污染在海洋中无法通过一台机器解决。塑料来自河流、海岸、船只、渔网和消费链。因此,技术响应已多样化:海洋船只、河流屏障、分类机器人和人工智能协同工作以减少影响。 在太平洋,组织The Ocean Cleanup运营System 03,这是一种由两艘船拖曳的浮动屏障,用于集中和清除北太平洋垃圾带的塑料,其中漂浮着超过1.8万亿件塑料,相当于约10万吨。 结果与扩展 发表在Scientific Reports上的一项研究指出,到2024年底,该组织通过其海洋系统已清除504,229公斤塑料废物。模型预测,效率将取决于捕获能力和导航策略:知道在哪里清扫与拥有大型设备同样重要。 在美国,The Ocean Cleanup在Ballona Creek安装了屏障,并签署协议拦截洛杉矶和圣盖博河的塑料,着眼于2028年奥运会。 河流拦截器 Interceptor于2019年推出,是一个太阳能系统,在垃圾进入海洋之前捕获垃圾。它每天可以提取多达50吨,在优化条件下可达100,000公斤。 这些设备代表了抵御流入海洋的持续废物流的第一道防线。 机器人分类与人工智能 第三条战线在陆地:具有AI的机器人能够以高达98%的纯度分离废物,从而促进有效的回收。 这些系统使得回收的材料具有足够的质量以重新进入循环经济。 限制与警告 专家警告这些解决方案并非魔法: 如果不适当监控,海洋系统可能会影响野生动物。 ...