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Development of superabsorbent biomaterials based on oat protein through electrospinning and 3D printing

Projektbeschreibung

Grüner Wandel für superabsorbierende Materialien

Im Jahr 2021 ging der Weltmarkt für superabsorbierende Materialien aufgrund ihrer vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten in die Milliarden. Superabsorbierende Materialien, die häufig aus erdölbasierter Acrylsäure und Polyacrylamid gewonnen werden, sind jedoch aufgrund ihrer Nichtabbaubarkeit und potenziellen Toxizität umweltschädlich. Mit Unterstützung der Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen besteht das Ziel des Projekts superbiOmAT darin, superabsorbierende Materialien durch die Verwendung von Haferprotein umzuwandeln. Durch chemische Funktionalisierung, Elektrospinnen und 3D-Druck wird im Rahmen des Projekts anvisiert, die Wasserbindungskapazität von Haferprotein zu verbessern und neue biobasierte superabsorbierende Materialien hervorzubringen. Über das kommerzielle Interesse hinaus steht superbiOmAT im Einklang mit Nachhaltigkeitszielen, indem es die Umweltauswirkungen herkömmlicher superabsorbierender Materialien aufzeigt und eine grünere Zukunft fördert.

Ziel

Superabsorbent materials (SAMs) can absorb and retain large amounts of water (>10 times their weight). Hence, they have many applications, such as soil conditioners, diapers, menstrual pads, and wound dressings. Thus, in 2021 SAMs global market was valued at $8.6 billion. However, one of the main concerns about their use is that they are often based on acrylic acid and polyacrylamide, which are petroleum-derived, difficult to degrade, and their degradation products could be toxic. The superbiOmAT project will take this challenge by developing SAMs based on oat protein (OP). The specific objectives are to increase water binding capacity of OP through chemical functionalisation, to process OP through electrospinning and 3D printing, and to evaluate the potential of superbiOmAT in different applications. OP is an under-exploited by-product after β-glucan extraction. However, its high lysine content makes it a good target for functionalisation by acylation to enhance its water binding capacity. Electrospinning and 3D-printing could be particularly interesting for developing SAMs, yet not fully explored for protein matrices.
The superbiOmAT project will revalorise OP and open a portfolio of new bio-based SAMs. A commercial interest in the results of this project is expected and protection of IPR will be prioritised. Amongst general public and targeted audiences, the project will raise awareness of the pollution created by petroleum-derived SAMs and their potential toxicity. This project is in line with a more sustainable production system and the 17 Sustainable Development Goals (UN Agenda 2030).
superbiOmAT will be carried out by Dr. Barbara Tomadoni with the supervision of Prof. Antonio Guerrero at University of Seville, Spain. The researcher will gain maturity and independence through the realisation of this project, following her training and career development plan, thanks to the supervisor’s experience and the host institution’s education and training programmes.

Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)

CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Koordinator

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Netto-EU-Beitrag
€ 181 152,96
Adresse
CALLE S. FERNANDO 4
41004 Sevilla
Spanien

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Region
Sur Andalucía Sevilla
Aktivitätstyp
Higher or Secondary Education Establishments
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Gesamtkosten
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