<?xml version="1.0"?>
<metadata xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><dc:title>Hidrogel bakterijske nanoceluloze za izdelavo 3D tiskanih folij kot alternativa sintetičnim polimerom na področju embalaže</dc:title><dc:creator>Dermol,	Špela	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Gregor Svetec,	Diana	(Mentor)
	</dc:creator><dc:creator>Slemenik Perše,	Lidija	(Komentor)
	</dc:creator><dc:subject>3D tisk</dc:subject><dc:subject>bakterijska nanoceluloza</dc:subject><dc:subject>hidrogel</dc:subject><dc:subject>folija</dc:subject><dc:description>Polimeri so postali pomemben sestavni del vsakdanjega življenja, vendar je večina trenutno uporabljenih in proizvedenih polimerov izdelanih iz naftne osnove, kar predstavlja okoljski problem predvsem pri izdelkih, ki se hitro zavržejo. Zato se danes razvoj embalaže osredotoča na trajnostne materiale kot alternativo sintetičnim. Naravni materiali, kot je celuloza, so relativno poceni, netoksični in trpežni, zato se uporabljajo v različnih aplikacijah, vključno z embalažo. Nanoceluloza, relativno nov naraven material, ima edinstvene lastnosti, kot so visoka trdnost, nizka teža in prosojnost, zaradi česar je priljubljena v različnih aplikacijah, kot so embalaža, tekstil, papir, medicina, gradbeništvo in elektronika. Tehnologije 3D tiskanja so postale pomemben del industrijskih in komercialnih procesov ter omogočajo inovativne ideje in funkcionalnosti, kot so 3D tisk funkcionalnih vitalnih organov in tkiv, protez, brezpilotnih letal, hrane in hiš.

Osnovni namen magistrskega dela je bil razvoj hidrogela bakterijske nanoceluloze s primernimi reološkimi lastnostmi za 3D tisk polimernih folij. Tehnologije 3D tiskanja so postale pomemben del industrijskih in komercialnih procesov ter omogočajo realizacijo inovativnih idej in funkcionalnosti. Razvoj ekonomičnega 3D biotiskalnika je bil pomemben del raziskav in cilj magistrskega dela. Rezultati raziskav so pokazali, da so vsi izdelani hidrogeli iz bakterijske nanoceluloze in kationskega škroba primerni za 3D tisk, pri čemer je najboljši vzorec vseboval največjo koncentracijo kationskega škroba. 3D tiskane folije so bile homogene in močne, vendar so bile folije z večjo koncentracijo kationskega škroba nekoliko krhkejše. Vse folije so bile precej transparentne z nesijajno površino in so ohranile slabšo omočljivost z vodo. Razviti 3D tiskalnik predstavlja uporabno orodje za 3D tiskanje hidrogelov za različne aplikacije. Bakterijska nanoceluloza kot stranski produkt proizvodnje kisa predstavlja optimalno alternativo sintetičnim polimerom, saj je trajnostna ter prijazna tako okolju kot organizmom. S tega stališča je raziskava dokazala možnost uporabe bakterijske nanoceluloze kot večinske komponente biofilamenta.</dc:description><dc:date>2023</dc:date><dc:date>2023-09-02 09:00:52</dc:date><dc:type>Magistrsko delo/naloga</dc:type><dc:identifier>149051</dc:identifier><dc:identifier>VisID: 95098</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language></metadata>
