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如何更好的處理不可回收的聚合物

對于不可回收聚合物來說應該如何處理呢?關于這個問題凯发K8娱乐平台小編帶你了解一下。

威斯康星大学麦迪逊分校的化学和生物工程教授George Huber在该校的新闻刊物中指出,他希望通过热解技术“利用他在生物燃料方面的专长,开展一项新的研究,从而完成塑料回收的循环”。Huber于2008年联合创立了Anellotech,这家公司最近宣布了其Plas-TCat技术的实验室演示,该技术可以将混合塑料废料直接转化为化学品。

最近,Anellotech成功地將一個樂事薯片袋轉化爲對二甲苯,對二甲苯是用于制造飲料瓶的PET原生料的主要化學物質。該轉換還産生了高産率的苯、甲苯和烯烴,用于制造一系列塑料,包括聚乙烯、聚丙烯、尼龍、ABS和聚碳酸酯。

在過去的15年裏,Huber主要專注于生物質,領導了將木材廢料和其他植物生物質資源轉化爲可持續液體燃料的工作,這一過程涉及德克薩斯州西爾斯比的一家工廠的熱解。受不可回收塑料汙染海洋報告的激勵,Huber開始研究同樣的塑料技術。熱解可以將塑料分解成化學原料,然後再回收成燃料,甚至可以在一個可重複多次的過程中用于制造塑料原生料。

在其他聚合物研究中,西儲大學的研究人員開發了一種新技術,可以將不可回收的熱固性塑料轉變成可回收的熱固性塑料,並將其再加工成新産品。熱固性材料一旦固化,就不能重塑。熱固性聚合物設計用于工業、汽車和電氣等需要穩定性和耐用性的場合。考慮到熱固性聚合物也相當昂貴,回收它們的能力就變得相當重要。

在西储大学领导研发工作的是大学杰出教授、大分子科学与工程领域的Thomas W. and Nancy P. Seitz教授和Ica Manas-Zloczower教授,以及Manas-Zloczower实验室的博士后研究员Liang Yue。

Manas Zloczower和Yue发现了一种新方法,可以将以前坚硬的热固性塑料分解成树脂,就像使用热塑性塑料一样,可以用来制造一种全新的产品。

強大的化學交聯分子網絡使熱固性塑料耐熱、耐腐蝕和其他環境因素。然而,同樣的力量也使它們更難分解和回收。

Manas-Zloczower和Yue正通過將永久性的、交叉連接的結構轉換成動態結構來解決這個問題。動態交聯網絡可以通過常規方法(如熱壓成型或注塑成型)進行重塑和再加工,以制造出具有可比性或更好價值的新産品。

2018年,Yue开始在Manas Zloczower的工程实验室案例学院(Case School of Engineering lab)研究这一概念,使用溶剂辅助方法将适当的催化剂扩散到环氧树脂和聚氨酯网络中。他们称这一新工艺为“玻璃化”,因为它能将热固性塑料转化为一种称为玻璃聚合物的新材料,这种材料可以进行改造和再加工。到目前为止,Yue已经在实验室用少量的材料进行了实验。但是他和Manas Zloczower正在与工业合作伙伴讨论使用一种称为“机械化学球磨”的工艺,在不使用溶剂的情况下生产成吨的可重复使用的粉末树脂。

Manas Zloczower说,过去两年的研究部分由国家科学基金会资助,但她和Yue正在与大湖能源研究所和西储大学的技术转让办公室密切合作,以确定潜在的行业合作伙伴、研究资助者,并采取下一步措施,在工业规模上全面测试这一过程。


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