Polydroxyalkanoaten als alternatieve voedingsstof in zelfhelende betontechnologie

Basilisk-Contracting B.V. onderzoekt de haalbaarheid van zelfherstellend beton met bioplastics uit afvalwater om duurzaamheid te verhogen en kosten te verlagen.

Subsidie
€ 20.000
2020

Projectdetails

Inleiding

In zelfherstellend beton maken bacteriën scheuren dicht door voedingsstoffen om te zetten in kalksteen. De bacteriën worden in de vorm van sporen samen met de voedingsstoffen in het beton gedoseerd. In geval van scheuren activeert water de sporen, die bacteriën vormen die vervolgens de voedingsstoffen omzetten in kalksteen.

Voordelen van zelfherstellend beton

De scheuren worden gedicht door het kalksteen en beton wordt daardoor waterdicht en duurzamer.

Huidige beperkingen

De bacteriële voedselbron die momenteel wordt toegepast heeft echter beperkingen en is duur.

Doel van het project

Basilisk-Contracting B.V. wil daarom een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de ontwikkeling van een zelfhelend beton op basis van een alternatieve bioplastic (zogenaamde polydroxyalkanoaten, PHA’s).

Innovatieve benadering

Deze PHA’s worden uit afvalwater gemaakt. Door PHA’s op een efficiënte manier uit afvalwater te winnen en te gebruiken in beton, snijdt het mes aan twee kanten:

  1. We maken een nuttig product uit afvalwater.
  2. We verhogen de duurzaamheid van betonnen constructies.

Financiële details & Tijdlijn

Financiële details

Subsidiebedrag€ 20.000

Tijdlijn

StartdatumOnbekend
EinddatumOnbekend
Subsidiejaar2020

Partners & Locaties

Projectpartners

  • Basilisk-Contracting B.V.penvoerder

Land(en)

Netherlands

Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid

Mkb-innovati...

Grondstoffen uit afval of afvalwater in biologische herstelmiddelen voor beton

Basilisk onderzoekt de haalbaarheid van biologische reststoffen uit afvalzuivering als alternatieve grondstof voor zelfhelende beton, om duurzaamheid te verhogen en waarde uit afval te halen.

€ 20.000
Mkb-innovati...

Geopolymeer Biobased beton

Het project onderzoekt de haalbaarheid van biobased geopolymeer beton met miscanthus als duurzaam alternatief voor conventioneel beton, gericht op het verminderen van de CO2-voetafdruk in de bouwsector.

€ 20.000
Mkb-innovati...

Bouwen met bagger en geopolymeren

Het project onderzoekt de haalbaarheid van waterpasserende tegels van bagger met geopolymeren als duurzame binder, gericht op het verminderen van bouwafval en CO2-uitstoot.

€ 20.000
Mkb-innovati...

Productie van PHBV-rijke biomassa uit industriële afvalwaterstromen via continue gemengde culturen

Paques Biomaterials ontwikkelt een technologie om hoogwaardige bioplastics uit afvalwater te produceren, gericht op de Agri & Food en papierindustrie, met als doel een duurzame productieketen te realiseren.

€ 20.000
Mkb-innovati...

Onderzoek haalbaarheid circulair injectie mortel van gerecycled beton

Het project onderzoekt de technische en economische haalbaarheid van het herstellen van verzakte betonvloeren met volledig gerecyclede grondstoffen om de duurzaamheid te vergroten.

€ 20.000

Vergelijkbare projecten uit andere regelingen

Mkb-innovati...

BIOCIRCO TRACK

BioBound en Smart Circular Products ontwikkelen een prototype van beton met 30% minder cement en myscanthus als grindvervanger, wat CO2-uitstoot vermindert en CO2 opslaat.

€ 185.220
Mkb-innovati...

Biobinder

Het Biobinder-project ontwikkelt een duurzaam biopolymeerbeton om CO2-uitstoot te verminderen en circulariteit in de bouwsector te bevorderen, met economische voordelen voor betrokken bedrijven.

€ 169.628
Mkb-innovati...

Concrete Composition Analysis System

Het project ontwikkelt een real-time meetmethode voor de samenstelling van beton om de kwaliteit te verbeteren en de circulariteit van beton te bevorderen.

€ 169.190
Mkb-innovati...

De ontwikkeling van een chirurgisch injectiesysteem voor bioactief calciumfosfaat botcement

Het project ontwikkelt een innovatief injectiesysteem voor een op calciumfosfaat gebaseerd botcement als veilig alternatief voor PMMA bij wervelfracturen, met focus op preklinische testen.

€ 165.608
ERC Consolid...

Engineering nanoparticle-polymer interactions to create instructive, tough nanocomposite hydrogels without negatively impacting self-healing behavior for bone tissue regeneration

Nano4Bone aims to engineer self-healing hydrogels with enhanced mechanical properties and bioactive nanoparticles for effective bone tissue regeneration in osteosarcoma treatment.

€ 2.000.000