
上海中国新闻局,8月18日(记者陈明),记者在18日获悉,来自中国,德国和美国的学者成功地合作开发了催化转化技术的首个温度。这项技术实现了难以降解的混合塑料废物的有效转换,例如聚氯乙烯(PVC)和聚烯烃(PE,PP),在正常温度和压力下增加了燃料,转化效率超过95%。
据报道,这种创新不仅实现了含有氯的塑料的全球问题,而且还为全球污染控制控制提供了新的解决方案。东中国师范大学化学与分子工程学院的研究团队Zhang Wei的突破结果与学者Johannes A. Lercher一起,德国慕尼黑技术大学和Pacific No Mal-Soon Lee教授美国最新的《全球杂志科学》发表在美国的国家实验室。东中国师范大学是第一个完成的研究单位,研究人员张魏(Zhang Wei)是第一个设定和相应的研究。
塑料已成为现代社会发展的重要主要材料。自1950年代的工业生产以来,塑料被广泛用于包装,建筑材料,电子产品,医疗保健,航空航天和其他领域,因为它们对轻质,耐用性和成本的好处。尽管全球需求不断增长,但塑料产量迅速增加,总产量超过了10吨,其中近80%的人最终变成了浪费,造成了浪费资源并造成了严重的环境问题。
据报道,目前的家用废物废物的库存超过10亿吨,每年增长超过6000万吨。从替代的组成的角度来看ANCE,聚烯烃(PE,PP)提供50%,并且对聚氯乙烯(PVC)的描述为10%。两种类型的塑料占60%,并且具有巨大的潜在回收利用。但是,当前的塑料治疗方法主要是垃圾填埋场和焚化,环境危害很明显:垃圾填埋场覆盖了土壤,可能引起微塑料污染土壤和水体;焚化能量的高消耗量,低增加值和碳泄漏很大。特别是PVC,在燃烧过程中很容易形成诸如二恶英等有毒物质,从而对生态和人类健康构成严重威胁。
已经发生了“升级和回收”技术。这项技术通过化学转化破坏了传统回收的极限。它不仅可以将塑料废物转换为高价值产品,而且还可以为循环经济提供最潜在的解决方案,而且还可以减轻资源压力,同时为塑料废物开放新的章节至Ecome富裕的废物”。
当前,混合混合物的化学回收含有PVC仍面临着主要的技术挑战。传统的两步“脱氯裂缝”方法通常使用脱氯代理去除氯元素,然后使用高温裂纹形成燃料或化学物质。但是,此过程存在诸如高能消耗,高成本,不完全脱氯和中毒和中毒过度的问题,严重阻止了在“双重碳”目的下有效利用PVC的塑料废物。
为了应对这个问题,张魏的团队从石油细化过程中获得了基本灵感,创新提出了一种用于低温催化塑料转化率的新方法。传统石油处理两个主要步骤:高温催化裂纹将重油转化为轻质成分和低温烷基化反应,以提高油PR的质量弹性。研究团队明智地包括了这两个过程,并首次提出了一个新的“塑料催化裂纹 - 烷基化耦合反应”的概念,并开发了逐步的转换技术。
这项突破性技术已经实现了三个主要变化:首先,可以在室温下完成反应条件的改革,并且能耗可以降低70%以上;其次,更改整合过程,三步脱氯反应的整合,在单个过程中的破裂和藻类化;第三,协同资源创造性地使用石化副产品作为中等反应,以实现“废物控制”,并实现塑料废物资源的有效增值。
MGIT是一个实验数据,该技术可以一步一步将混合塑料废物转换为高级燃料,碳原子的使用速率超过95%。这项“分子改进”技术不仅可以极大地改善经济性恢复塑料的ycling,但也建立了一个完整的资源回收链,为全球污染控制提供了实用和生产的解决方案。
在采访中,记者发现,在技术设计方面,该团队选择了一种称为Ionic Liquid的催化剂。该催化剂不仅便宜,而且活动较高,腐蚀较低,而且还具有安全可靠的操作,并且已被证明是工业烷基化业务设备。与传统的高温破裂相比,新技术ISIT可以在室温下工作,这是安全且环保的,无毒产品。它可以有效防止氯污染并将其转化为回收的氯化氢。它可以溶解在水中以产生无毒的盐酸(人胃酸的主要成分),从而考虑了资源和环境安全的使用。
在工业应用方面,该技术与现有的重新融资高度兼容质量和化学过程,具有低能消耗,简单的设备和转换效率。它特别适合促进现有的改进和化学设施。它可以在一站式上处理混合塑料,因此每吨塑料废物的数量会因垃圾填埋场的负回报而增加或在正回报上燃烧,这确实意识到了“浪费废物浪费财富”。
将来,Zhang Wei团队将提供有关科学研究平台的好处,促进绿色催化技术的工业化的完整游戏,并通过与石油化学公司合作来增强飞行员来实现商业应用。同时,他们计划使用人工智能来生产更好的催化系统,深入揭示塑料变化的原子机制,并使用东中国师范大学和国际合作平台来促进全球化技术的促进,从而提供科学支持F或碳的中立政策,真正从实验室到工业的真正加深,并为全球能源挑战和环境做出贡献。 (end)[编辑:Cao Zijian]
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