Spiber发起的生物循环材料联盟迎来Stella McCartney等新合作伙伴,并发布首份《进展报告》
- Stella McCartney、Marzotto Wool Manufacturing Srl、Fashion for Good 以及其他13家新公司和组织,加入了由生物材料先驱Spiber领导的生物循环材料联盟。
- 联盟发布了首份《进展报告》,重点介绍了在利用自然材料和农业废弃物构建循环基础设施方面的研发工作。
- 联盟推出了首版《材料生物循环数据库》,并在制定《产品设计指南》方面取得了显著进展。该指南旨在帮助时尚产业将生物循环原则融入其设计流程。
- 生物循环材料联盟官方网站现已上线。
日本鹤冈2025年1月21日 /美通社/ -- 生物循环材料联盟(BioCircular Materials Alliance,以下简称"联盟",前身为"生物圈循环项目")欣然欢迎Stella McCartney、Marzotto Wool Manufacturing Srl和Fashion for Good 等新成员的加入,同时继续与开云集团(Kering)和Goldwin(高得运)等创始成员(完整名单见附录)开展合作。该联盟由Spiber Inc.发起,并由不断壮大的行业领导者提供支持。
该联盟旨在利用生物学的变革力量,加速全球向循环未来的转型。通过汇聚领先的品牌、制造商和创新者,联盟致力于通过代谢物回收*和其他先进工艺,将纺织、农业和林业等领域的生物基废弃物再生为蛋白质材料等有价值的产品。
Spiber Inc.可持续发展执行副总裁兼联盟管理团队总监Kenji Higashi表示:"看到如此多元化的组织能够围绕共同目标进行协调与合作,实在令人鼓舞。最初的愿景如今已发展成为一项充满活力的合作努力,并为实现真正的社会层面变革,创造循环未来提供了强大动力。"
Stella McCartney品牌代表称:"Stella McCartney非常荣幸能与生物循环材料联盟合作,共同推动行业迈向循环未来。该联盟在首份《进展报告》中强调的成就,展示了在构建再生生物经济方面的重大进展,彰显了合作与创新在实现社会层面变革中的力量。我们期待与这一开创性的倡议携手合作。"
联盟自豪地宣布发布首份《进展报告》,着重介绍了在2024年取得的重要里程碑。这些成就包括合作制定行动计划,通过共享知识、可操作的数据和全行业的紧密合作,为推动行业实现循环生物经济奠定基础。在这种经济模式中,生物基废弃物将被转化为新的再生材料。
该《进展报告》还重点介绍了首版《材料生物循环数据库》的创建情况,以及联盟在制定《产品设计指南》方面所取得的进展。这些工具将作为综合资源,解释材料和化学处理方法的不同组合,如何影响最终产品与生物循环回收系统的兼容性。
《材料生物循环数据库》是一个新兴工具,旨在帮助行业参与者在选择产品所用的纤维、染料和化学品时做出明智决策,以优化产品的生物循环性。尽管该数据库目前仍处于早期阶段,但已汇总了初步数据集,未来将发展为指导更具可持续性产品设计的重要资源。《产品设计指南》将协助业内人士理解材料和化学组合如何影响与生物循环回收系统的兼容性。不断扩展的数据库所提供的见解将为这些指南提供信息,联盟计划在2026年完成该指南的初稿。
Fashion for Good创新经理Maria Arroyo I Bacete说:"Fashion for Good非常高兴能与Spiber及其他生物循环材料联盟成员合作,包括联盟创始成员、Fashion for Good的合作伙伴—开云集团。为目前没有回收途径的不同废弃物原料找到解决方案,对于解决纺织品废料危机至关重要。我们期待在材料循环数据库等主题上贡献我们的专业知识,帮助引导行业做出更好的设计选择,以实现生物循环。"
该联盟在发布《进展报告》的同时还推出了其官方网站 https://biocircularmaterials.org 。该网站将作为联盟最新活动的中心枢纽,提供《进展报告》、《材料生物循环数据库》和《产品设计指南》等资源,并提供有关会员机会的信息。
生物循环材料联盟将继续支持创新、促进合作,并为纺织品的再生未来铺平道路。我们呼吁品牌商、制造商、行业组织和政策制定者加入我们的行列,共同打造生物循环的未来。
*代谢物回收
代谢物回收是一种将生物基废弃物转化为营养物质(如糖类和氨基酸)的工艺,这些营养物质随后用于微生物发酵,以创造新材料。该过程释放了生物基废料的潜力,为循环生物经济提供了一种可扩展且实用的解决方案。通过在多轮回收利用中使用低质量的废料,而不降低所得材料的性能,它为纤维到纤维的回收利用提供了一种突破性的方法。
生物循环材料联盟
生物循环材料联盟(以下简称"联盟")于2024年正式成立,旨在利用生物的力量推动社会迈向更加循环的未来。联盟的愿景是:未来将纺织、农业和林业等行业的废弃物中的生物基成分转化为生物营养物质,并通过微生物发酵再生为新的化学品和材料。
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