Skip to main content
European Commission logo
Deutsch Deutsch
CORDIS - Forschungsergebnisse der EU
CORDIS
CORDIS Web 30th anniversary CORDIS Web 30th anniversary

Photonics Cellulose Pigments

Projektbeschreibung

Lichtreflektierende Partikel auf Zellulosebasis unterstützen den Pigment- und Farbstoffsektor

Die Pigment- und Farbstoffindustrie verwendet häufig giftige Chemikalien, die für Mensch und Umwelt schädlich sind. Es wird nach natürlicheren und nachhaltigeren Alternativen gesucht, und das vom Europäischen Forschungsrat finanzierte Projekt PixCell könnte eine Antwort darauf geben. Zellulose ist das am häufigsten vorkommende Biopolymer auf der Erde und der Hauptbestandteil der pflanzlichen Zellwände, der auch von einer Vielzahl von Bakterien synthetisiert wird. PixCell wird ein großtechnisches Herstellungsverfahren für seine photonischen Pigmente auf Zellulosebasis entwickeln. Die bahnbrechenden mikrometergroßen kugelförmigen Partikel, die aus natürlich gewonnenen Zellulose-Nanokristallen bestehen, können trockene Mikropartikel bilden, die in der Lage sind, bestimmte Farben des Lichts zu reflektieren. Die Finanzierung wird dem Team helfen, diese nachhaltige, biokompatible Alternative auf dem Markt einzuführen.

Ziel

The objective of the proposal is to develop a process for large-scale fabrication of a novel class of cellulose-based photonic pigments, which will replace traditional, potentially hazardous colorants that are currently used in industry for cosmetics, food, textiles and security labelling. These novel photonic pigments consist of micron-sized spherical particles composed of naturally-derived cellulose nanocrystals. Within the remit of the ERC StG SeSaMe, it has been demonstrated that cellulose nanocrystals can self-assemble in aqueous droplets, forming dry microparticles, where the crystals are organised in chiral nematic ordered shells, capable of reflecting light of a specific colour.
Scaling up the fabrication of such photonic cellulose pigments will allow to manufacture a truly sustainable, biocompatible and potentially edible alternative to conventional synthetic dyes for mass-market applications.

Wissenschaftliches Gebiet

CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht.

Gastgebende Einrichtung

THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Netto-EU-Beitrag
€ 150 000,00
Adresse
TRINITY LANE THE OLD SCHOOLS
CB2 1TN Cambridge
Vereinigtes Königreich

Auf der Karte ansehen

Region
East of England East Anglia Cambridgeshire CC
Aktivitätstyp
Higher or Secondary Education Establishments
Links
Gesamtkosten
€ 150 000,00

Begünstigte (1)