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Cellulose scattering enhancers for replacement of Titania nanoparticles

Description du projet

La nature inspire de nouveaux pigments naturels

Le dioxyde de titane (TiO2), plus particulièrement sous la forme de nanoparticules de TiO2, est largement utilisé comme pigment blanc, notamment dans les crèmes et les lotions. Il agit comme un filtre UV dans les cosmétiques et autres produits, et on le retrouve également dans les peintures et les teintures, le papier, les plastiques et même le dentifrice, les aliments et les médicaments. Cependant, la sécurité de son utilisation est de plus en plus remise en question et des alternatives plus naturelles et durables s’avèrent donc nécessaires. La cellulose est un polymère glucidique composé de glucose. Elle est présente dans toutes les plantes et constitue donc le biopolymère le plus abondant de la planète. Le projet CelluNANo, financé par l’UE, entend améliorer la capacité de diffusion de la lumière de la cellulose, l’élevant ainsi au rang d’alternative naturelle, sûre et durable au TiO2.

Objectif

Nanomaterials, especially if bio-sourced, have huge promise in a wide range of applications of societal importance to replace inorganic and synthetic counterparts. This is particularly important in the pigment industry, which has long relied on the use of inorganic nanoparticles as scattering enhancers. Now there is a growing demand for natural and sustainable alternatives that avoid the growing concerns over potential long-term health impacts of inorganic materials such as Titanium dioxide (TiO2) nanoparticles. This proposal aims to harvest the design principles offered by natural nanomaterials to fabricate new highly scattering materials using only biopolymers. By exploiting the most abundant biopolymer on the planet, cellulose, and replicating highly scattering architectures observed in nature, this grant aims to scale up a newly developed generation of scattering enhancers that can completely replace the currently used TiO2 nanoparticles. The ability to control the scattering efficiency of cellulosic material will allow us to produce truly sustainable white enhancers that can find use in everyday application such as cosmetics, food, packaging as well as paints and coatings.

Régime de financement

ERC-POC - Proof of Concept Grant

Institution d’accueil

THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Contribution nette de l'UE
€ 150 000,00
Adresse
TRINITY LANE THE OLD SCHOOLS
CB2 1TN Cambridge
Royaume-Uni

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Région
East of England East Anglia Cambridgeshire CC
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
Aucune donnée

Bénéficiaires (1)