Laboratorieanalyser av innfyll for kunstgress
Partikkelanalyse av biologisk innfyll. Foto: Erik Larnøy
Fra 2031 blir det forbudt å bruke gummigranulat som innfyll på kunstgressbaner i Norge og EU. Dette stiller nye krav til idrettslag, kommuner og leverandører, som nå må finne bærekraftige alternativer. NIBIO Treteknologi har lang erfaring og ledende kompetanse på testing og utvikling av biobaserte materialer, og hjelper deg med å sikre kvalitet og utvikling for fremtidens fotballbaner.
Vi tilbyr laboratorietjenester hvor vi analyserer og dokumenterer egenskaper som partikkelstørrelse, elastisitet, biologisk nedbrytning og innhold av uønskede elementer i ulike typer innfyll. Vår forskning og metodeutvikling er tilpasset både nasjonale og internasjonale standarder, og vi samarbeider tett med Norges Fotballforbund, leverandører og andre aktører for å sikre at løsningene holder høy kvalitet.
NIBIO er sentrale i utviklingen av nye, miljøvennlige alternativer til tradisjonelle fyllmaterialer, og har gjennomført omfattende analyser av blant annet kork, kokos, olivenkjerner og trebaserte produkter. Vår unike treteknologiske kunnskap gjør oss til en foretrukket partner for både forskning og oppdrag, og vi bistår med rådgivning, utvikling og kvalitetssikring av nye produkter.
Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med testing, dokumentasjon eller utvikling av biologisk innfyll til fotballbaner? Ta kontakt med NIBIO Treteknologi for en uforpliktende samtale.
Avanserte analysemetoder for biologisk innfyll
For å sikre at biologisk innfyll til kunstgressbaner holder høy kvalitet og oppfyller både miljøkrav og funksjonelle behov, tilbyr NIBIO Treteknologi et bredt spekter av avanserte laboratorieanalyser.
1. Partikkelstørrelsesanalyse og morfologi
Partikkelstørrelse og form har stor betydning for både spilleegenskaper og miljøpåvirkning. Vi bruker avansert partikkelanalyseutstyr (Grecon 3D) for å kartlegge fordelingen av partikkelstørrelser og endringer i morfologi. Dette gir grunnlag for å optimalisere produksjonsprosesser og sikre jevn kvalitet på innfyllet.
2. Biologiske analyser
For å vurdere biologisk nedbrytning analyserer vi mengde kitin i prøvene. Kitin er en naturlig byggestein i soppens cellevegger. Mengden kitin i en prøve henger tett sammen med hvor mye sopp som finnes der – jo mer kitin, desto mer soppbiomasse. Derfor brukes kitin som en pålitelig indikator for soppmengde i jord, tre og andre materialer.
3. Kjemiske analyser
Vi utfører også elementanalyser ved bruk av ICP for å avdekke eventuelle uønskede stoffer, og for å dokumentere at materialene er trygge og miljøvennlige. Vi kan også utføre mange andre tester ved behov.
4. Mikroskopiske analyser
Vi har tilgang på et bredt spekter av forskjellige mikroskopiske analyser fra stereolupe til SEM og TEM.
Metoder under utvikling
NIBIO jobber kontinuerlig for å utvikle nye metoder for å analysere biologisk innfyll til kunstgressbaner, ta kontakt for å finne løsninger!
Mekanisk testing
For å dokumentere hvordan innfyllsmaterialene tåler belastning, benytter vi både universell testmaskin (for statiske tester) og dynamisk mekanisk analysator (Netzsch DMA 242E) for å måle elastisitet og viskoelastiske egenskaper under ulike temperatur- og fuktighetsforhold. Dette gjør det mulig å sammenligne ulike materialer og dokumentere deres robusthet og komfort for spillerne.
Vannsorpsjonsanalyse
Samspillet mellom tre og vann er avgjørende for materialets levetid og funksjon. Med vårt automatiserte vanndampsorpsjonsapparat (proUmid Vsorp) kan vi måle hvor raskt og hvor mye vann ulike innfyllsmaterialer tar opp og avgir. Dette gir verdifull innsikt i hvordan materialene vil oppføre seg på banen gjennom sesongen, og om de egner seg i norsk klima.
Kjernefysisk resonans (NMR)
Ved hjelp av low-field nuclear magnetic resonance (NMR) spektrometer (Bruker mq20-Minispec) kan vi analysere vanntilstanden i trestrukturen på mikroskopisk nivå. Dette gir oss mulighet til å skille mellom bundet og fritt vann, og å forstå hvordan vannet beveger seg i materialet. Slik informasjon er viktig for å bedre forstå å utvikle tre-vann relasjoner, spesielt inn mot frost og vinterbaner.
KONTAKTPERSON
Erik Larnøy
Seniorforsker
-
Divisjon for skog og utmark
(+47) 922 62 657 erik.larnoy@nibio.no Kontorsted: Ås - Bygg H8
KONTAKTPERSON
Erik Larnøy
Seniorforsker
-
Divisjon for skog og utmark
(+47) 922 62 657 erik.larnoy@nibio.no Kontorsted: Ås - Bygg H8
Publikasjoner
Sammendrag
This paper describes the use of quantitative real-time PCR for monitoring colonization of birch wood (Betula pubescens) by the white-rot fungus Trametes versicolor in an EN113 decay experiment. The wood samples were harvested after 4, 8, 12, 16 and 20 weeks of incubation.The mass loss was in the range of 440%. Chitin and ergosterol assays were conducted for comparison. Second-order polynomial fits of the mass loss of decayed wood versus chitin, ergosterol and DNA gave correlations (r2) of 0.87, 0.61 and 0.84, respectively. Compared to the other two assays employed, real-time PCR data correlated best with the relative mass loss of decayed samples 48 weeks after inoculation, while the saturation and decline of DNA-based estimates for fungal colonization 1620 weeks after inoculation indicated that the DNA assay is not suited for quantification purposes in the late stages of decay.The impact of conversion factors, extraction efficiency, inhibitory compounds and background levels in relation to the three detection assays used is discussed.