بيت » طلب » السلك والكابل » الطرق الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لإعادة التدوير PET والتقدم الصناعي

الطرق الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لإعادة التدوير PET والتقدم الصناعي

تصفح الكمية:41     الكاتب:yinsu flame مثبط     نشر الوقت: 2025-06-02      المنشأ:www.flameretardantys.com

رسالتك

facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

الطرق الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لإعادة التدوير PET والتقدم الصناعي


تعتبر النفايات البلاستيكية جزءًا مهمًا من النفايات الصلبة، وفقًا للإحصاءات، يبلغ الإنتاج السنوي للعبوات البلاستيكية في جميع أنحاء العالم 130 مليون طن، و50% من المنتجات البلاستيكية هي مواد يمكن التخلص منها، وهو ما يمثل حوالي 36% من إجمالي إنتاج البلاستيك، ومع ذلك، يتم دفن 79% من النفايات البلاستيكية المعاد تدويرها أو يتم إلقاؤها مباشرة في البحر، ولم يتم الاستفادة من سوى 9% من إعادة التدوير. ومع ذلك، يصعب تحلل المواد البلاستيكية في الطبيعة بسبب خصائصها الهيكلية الفريدة، ومع انتشار المواد البلاستيكية وتطبيقها على نطاق واسع، ظهرت مشكلة 'التلوث الأبيض' تدريجيًا، وتشكل المنتجات البلاستيكية التي يصعب تحللها بشكل طبيعي تهديدًا كبيرًا للبيئة الطبيعية.

PET زجاجات مياه معدنية

يعد PET مكونًا مهمًا للمواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير، حيث يمثل حوالي ثلث إجمالي كمية المواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير. ومع ذلك، من الصعب أن يتحلل PET تمامًا في الطبيعة، ولكن تحت تحفيز الظروف الخارجية مثل الضوء فوق البنفسجي والجذور البيولوجية الحرة ومياه البحر، فمن السهل جدًا أن يتحلل إلى 'المواد البلاستيكية الدقيقة' التي تكون أكثر ضررًا.

التلوث البلاستيكي البحري

تم الإبلاغ عن مشكلة الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في المحيطات ومخاطرها المحتملة لأول مرة من قبل ريتشارد طومسون من جامعة بليموث في عام 2014. ومع تزايد التلوث الأبيض، أدخلت البلدان في جميع أنحاء العالم سلسلة من القوانين واللوائح لتقييد التخلص التعسفي من النفايات البلاستيكية وتنظيم إعادة تدوير النفايات البلاستيكية. كما يشارك الباحثون والمسؤولون الحكوميون وأصحاب الأعمال حول العالم بنشاط في 'حرب الدفاع البيئي' هذه.

ظهر عدد كبير من التقنيات المتقدمة لإعادة التدوير PET والمشاريع واسعة النطاق لإعادة التدوير PET في السنوات الأخيرة. طرق إعادة التدوير الرئيسية حاليًا للنفايات البلاستيكية PET هي فيزيائية وكيميائية وبيولوجية (إنزيمية).

PET عملية إعادة التدوير

1. الطريقة الفيزيائية

تعتبر الطريقة المادية لإعادة التدوير PET طريقة فعالة. يتضمن فرز النفايات وتنظيفها PET بعد جمعها. يتم فصل الشوائب مثل أغطية زجاجات PP، وملصقات الزجاجات البلاستيكية (بعض الملصقات مصنوعة من الألومنيوم أو الورق)، والمواد اللاصقة عن الزجاجات PET. يتم بعد ذلك سحق النفايات المنظفة PET وغسلها وتجفيفها وتحبيبها للحصول على رقائق زجاجة PET نظيفة.

PET مخطط عملية إعادة تدوير الزجاجات

هذه الطريقة بسيطة نسبيًا، ولا تتطلب سوى الفصل المادي وسحق النفايات PET. لا يتضمن أي تفاعلات كيميائية ولا ينتج عنه مواد خطرة إضافية، مما يجعله صديقًا للبيئة. كما أن عملية إعادة التدوير غير مكلفة نسبيًا. يمكن استخدام المواد المعاد تدويرها للمعالجة الثانوية لصنع المنتجات البلاستيكية أو يمكن تعديلها وتحبيبها وغزلها لإنتاج القماش.

قامت شركة BB Engineering (BBE) الألمانية بدمج عملية إعادة التدوير VacuFil مع نظام الغزل المباشر VarioFil. يؤدي هذا التكامل إلى إنشاء إعادة تدوير من خطوة واحدة وعملية غزل مباشر مضمنة تعمل على إعادة تدوير نفايات ما بعد الاستهلاك PET ونفايات الإنتاج الصناعي PET، وتدويرها في خط مستقيم إلى خيوط موجهة مسبقًا (POY) أو خيوط مسحوبة بالكامل (FDY).

بهدف الوصول إلى سوق الأزياء الرياضية والترفيهية، قامت شركة Teijin Frontier Co., Ltd. اليابانية بتطوير نسيج بوليستر جديد عالي الأداء يشبه القطن مصنوع من مواد خام معاد تدويرها. تجمع هذه المادة الجديدة بين شكل وملمس القطن مع خصائص ممتازة للرطوبة والجفاف السريع والحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

استجابت شركة Intco Recycling Resources Co., Ltd. للدعوة الوطنية 'آراء حول تعزيز السيطرة على التلوث البلاستيكي' في عام 2020 من خلال إنشاء مشروع لإعادة تدوير واستخلاص زجاجات المشروبات بسعة 50000 طن من المواد الغذائية PET في ماليزيا. وقد حصلت على شهادات لنظام تتبع العملية الكاملة GRS، وFDA، وEFSA، وOceanCycle، وما إلى ذلك. تتميز الزجاجة - الرقائق - الدرجة r - PET والألياف - الدرجة r - PET بجودة مستقرة وتستخدم على نطاق واسع في تغليف المواد الغذائية، والملابس، والمعلومات الإلكترونية، وغيرها من المجالات. حتى الآن، تقوم شركة INTCO RECYCLING بإعادة تدوير أكثر من 150,000 طن من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها سنويًا وتوفر 300,000 طن من انبعاثات الكربون سنويًا.

PET إعادة التدوير

ومع ذلك، فإن الطريقة المادية لها قيود معينة. يمكنها فقط إجراء عملية فصل وتحبيب بسيطة لنفايات البوليستر PET. قد تؤدي عملية ذوبان النفايات PET إلى إنتاج مواد خطرة متبقية مثل الأسيتالديهيد. علاوة على ذلك، مع زيادة عدد مرات إعادة التدوير لـ PET المعاد تدويره، سينخفض ​​الوزن الجزيئي واللزوجة والخصائص الفيزيائية والكيميائية الأخرى للـ PET المعاد تدويره بشكل ملحوظ. وبالتالي، فإن المواد المعاد تدويرها غالبًا ما تكون مناسبة فقط لتصنيع المنتجات ذات الجودة المنخفضة.


ثانيا. الطريقة الكيميائية

إعادة التدوير الكيميائي PET، أي النفايات PET من المواد من خلال الطريقة الكيميائية للتحلل الكامل أو الجزئي إلى المواد الخام الكيميائية الأصلية (المونومرات أو القلة التفاعلية بشكل عام)، لتحقيق إعادة التدوير. تتضمن عادةً التحلل المائي، وتحلل الأمينات، وطريقة تحلل الكحول، وما إلى ذلك. يمكن لطريقة إعادة التدوير الكيميائي، بسبب نطاقها الواسع من عوامل إزالة البلمرة مع ظروف تفاعل مختلفة، الحصول على مجموعة واسعة من منتجات إزالة البلمرة، ويمكن استخدامها كمواد خام كيميائية لإعادة الدخول إلى الدورة الصناعية، وذلك للعب دور في تقليل استهلاك المواد الخام الأحفورية لتعزيز الحفاظ على الطاقة وخفض الانبعاثات وغيرها من التأثيرات.

طرق الاسترداد الكيميائي لـ PET

  • التحلل المائي

من الصعب التحلل المائي PET تحت درجة الحرارة والضغط العاديين. يشير التحلل المائي لـ PET عادةً إلى تحلل PET لإنتاج حمض التريفثاليك (TPA) وجليكول الإيثيلين (EG) تحت درجة حرارة وضغط معينين. يمكن لهذه الطريقة أن تتجنب بشكل فعال استخدام المذيبات العضوية، وتكون العملية بسيطة نسبيًا، ويكون فصل المنتج وصقله أكثر ملاءمة. وفقًا لبيئة التحلل المائي المختلفة، يمكن تقسيمها إلى التحلل المائي الحمضي والتحلل القلوي والتحلل المائي المحايد.

المعاد تدويرها PA

1. طريقة التحلل المائي الحمضي

يانغو وآخرون. من معهد أبحاث الابتكار في صناعة التصنيع الأخضر في نانجينغ التابع لـ CSCI، والذي يهدف إلى حل المشكلة الحالية المتمثلة في صعوبة فصل معظم محفزات التحلل المائي من النوع الحمضي أو القلوي القوي بعد إذابتها في وسط التفاعل، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج والتأثير على البيئة. تم اقتراح فكرة جديدة للتحلل المائي المحفز بالحمض من أجل تحلل PET، أي استخدام TPA، الوحدة الأساسية لـ PET، كمحفز حمضي لتعزيز التحلل المائي لـ PET. أظهرت النتائج أنه تم تحقيق ما يصل إلى 100.0% تحويل PET وعائد 95.5% TPA في ظل ظروف محسنة. وصلت درجة نقاء TPA المنتج إلى 99%، وهو ما لا يمكن تمييزه تقريبًا عن نقاء TPA الجديد تمامًا، ولم يتطلب عمليات معالجة وتنقية مرهقة. بالإضافة إلى ذلك، يحافظ المحفز المسترد على نشاط عالٍ خلال ثماني دورات تفاعل متتالية.

2. التحلل المائي القلوي

تم إجراء الاستخلاص الكيميائي لنفايات PET عن طريق التحلل المائي القلوي وتحلل السكر بواسطة TMPZanela et al. في جامعة بارانا بالبرازيل. أظهرت النتائج أن التحلل المائي القلوي هو الطريقة الأكثر خضرة ويمكن تحقيق الطريقة من خلال ظروف تفاعل خفيفة. أنتجت الطريقة عوائد جيدة من T PA تصل إلى 97٪. يمكن إجراء التحلل التحفيزي للنفايات PET مع وقت تفاعل أقصر ودرجة حرارة منخفضة نسبيًا، وكان ناتج ثنائي (2-هيدروكسي إيثيل) تيريفثاليت (BHET) 75%.

3. طريقة التحلل المائي المحايدة

كانجمج وآخرون. من المعهد الكوري للتكنولوجيا الكيميائية، قام بتصنيع محفز قائم على الزيوليت ZSM-5 مع مواقع حمضية وفيرة من برونستيد باستخدام الطريقة الحرارية المائية واستخدمه في التحلل المائي بمساعدة الميكروويف لـ PET. من خلال دراسة حركية التفاعل وطاقة التنشيط لتفاعل التحلل المائي PET في وجود المحفز، أظهرت النتائج أن المحفز ZSM-5 يمكنه تحقيق التحلل الكامل لـ PET عند 120 درجة مئوية، مما ضاعف الكفاءة مقارنة بالحالة الخالية من المحفز.


  • تحلل الكحول

تحلل الكحول هو طريقة تحلل يتم فيها تحلل PET إلى ثنائي ميثيل تيريفثاليت (DMT) وEG عن طريق تفاعل تبادل الإستر بين PET وكحولات جزيئية صغيرة تحت تأثير المحفز. تتميز هذه الطريقة بظروف تفاعل معتدلة وهي تقنية التحلل الكيميائي وإعادة التدوير ذات الإمكانية الأكبر للتطبيق الصناعي على نطاق واسع. وفقًا للكحوليات المختلفة المستخدمة، يمكن تقسيمها إلى طريقة الميثانول وطريقة الديول (طريقة تحلل السكر).

1. طريقة الميثانول

يتوافق تحليل الميثانول لـ PET مع DMT وEG، والذي يمكن استعادته بشكل منفصل أو استخدامه مباشرة في إعادة تركيب PET. العملية ناضجة وتكلفة المواد الخام منخفضة، ولكن متطلبات المعدات مرتفعة. في الوقت الحاضر، تركز معظم الدراسات حول تحلل الميثان لـ PET على طريقة المذيب المشترك وطريقة تحلل الكحول فوق الحرج.

يمكن أن يؤدي إدخال المذيب المشترك إلى تقليل ظروف التفاعل ووقت التفاعل بشكل فعال. 2023 في عام 2023، JingTang et al. من جامعة تشينغداو استخدم مذيبًا مشتركًا لتعزيز تحلل الميثان للبوليستر استجابةً لمشكلة ارتفاع درجة الحرارة والضغط العالي المطلوب لتحلل الميثان التقليدي PET، ومقارنته بشكل منهجي مع عملية تحلل الميثان العادية. أظهرت النتائج أن إضافة المذيب المشترك يمكن أن يؤدي في نفس الوقت إلى تقصير وقت التفاعل وتقليل درجة حرارة التفاعل بشكل ملحوظ. يمكن تحقيق التحويل بنسبة 100% لـ PET خلال ساعتين فقط عند 120 درجة مئوية. تم أيضًا فحص آلية اختيار الأسيتونيتريل باعتباره المذيب المشترك الأمثل للتفاعل مع التوصيف التجريبي وحسابات محاكاة DFT. يمكن أن تؤدي إضافة المذيب المشترك إلى زيادة مساحة السطح المحددة لـ PET وتحسين معامل نقل الكتلة للميثانول، والذي يمكن أن يعزز الاتصال بين الميثانول وPET؛ وفي الوقت نفسه، فإن إضافة الأسيتونيتريل المذيب المشترك يقلل من طاقة التنشيط للتفاعل من 106.9 كيلوجول/مول إلى 90.3 كيلوجول/مول، مما يجعل التفاعل أسهل.

تقنية الموائع فوق الحرجة (SupercriticalFluidTechnology) هي تقنية تستخدم الحالة الخاصة للسائل عند درجة الحرارة والضغط الحرجتين، والتي تتميز باللزوجة المنخفضة ومعامل الانتشار العالي للحالة الغازية بالإضافة إلى الذوبان العالي للحالة السائلة، لتنفيذ عمليات معالجة المواد والتفاعل الكيميائي والفصل. تركز الأبحاث ذات الصلة بشكل أساسي على التحلل المائي فوق الحرج والتحلل فوق الحرج للميثانول. ومع ذلك، فإن ظروف التفاعل للتحلل المائي فوق الحرج أكثر تطلبًا، ويتحلل EG بكميات كبيرة تحت التأثير التحفيزي لـ TPA، والذي يؤثر بشكل خطير على معدل الاسترداد.

تشينليو وآخرون. من جامعة شيان جياوتونغ استخدمت منهجية سطح الاستجابة (RSM) لإنشاء نموذج رياضي لدراسة تفاعل تحلل الميثان فوق الحرج لـ PET، مع التركيز على تأثيرات ثلاثة عوامل رئيسية، وهي درجة حرارة تحلل الميثان، والوقت، ونسبة كتلة الميثانول إلى البوليستر، على التفاعل. أظهرت النتائج أن زيادة درجة حرارة وزمن تحلل الميثان يمكن أن تساعد في زيادة إنتاجية DMT، وأن نسبة كتلة الميثانول إلى البوليستر كان لها تأثير ضئيل على إنتاجية DMT في حالة زيادة الميثانول. تطابقت تنبؤات النموذج مع النتائج التجريبية، ووصل عائد DMT إلى 99.79% في ظل الظروف المثالية.

البلاستيك

2. التحلل

يشير التحلل الثنائي عادة إلى فئة من التفاعلات التي يتم فيها تقدير ثنائيات وجزيئات PET عند درجة حرارة معينة وفي وجود محفز، مما يؤدي إلى كسر رابطة الإستر PET واستبدال نهاية الهيدروكسيل. ويشار إليه أيضًا بشكل شائع في الأدبيات باسم تحلل السكر.

تشمل الثنائيات الشائعة التي يمكن استخدامها لتحلل PET إيثيلين جليكول، وثنائي إيثيلين جليكول، و1،4-بوتانيديول، ونيوبنتيل جليكول. التحلل الثنائي هو عملية بسيطة يمكن تفاعلها تحت ضغط منخفض أو ضغط جوي وتتطلب معدات أقل، لكن التفاعل يتطلب عددًا كبيرًا من المذيبات ويصعب تنقيته، لذا فإن دراسة نظام تفاعل تحلل السكر تركز بشكل أساسي على تحسين عملية تفاعل التحلل. معلمات العملية التي تؤثر على تحلل السكر PET هي بشكل أساسي اختيار مذيب الكحول، وخصائص PET الأساسية، والمحفز، ووقت التحلل ودرجة الحرارة. معلمات العملية هذه لها تأثيرات مختلفة على كفاءة ومنتجات تحلل السكر.

زوكس وآخرون. من جامعة شيان للعلوم والتكنولوجيا (XUST) ثلاثة أنواع من الديول، نيوبنتيل جليكول (NPG)، ثنائي بروبيلين جليكول (DPG) والبولي بروبيلين جليكول (PPG)، لتحلل النفايات PET في درجات حرارة مختلفة ومحفزات لأنواع مختلفة من ركائز PET، وحصلت على سلسلة من منتجات تحلل السكر بمظاهر مختلفة. تم فحص البنية الوجودية والخصائص الحرارية لمنتجات تحلل الكحول بشكل منهجي من خلال سلسلة من طرق التحليل والاختبار. أظهرت النتائج أن DPG كان لديه أقل نشاط لتحلل الكحول، ويمكن أن يتفاعل PPG مع PET لتشكيل بوليمر مشترك، والذي يتمتع بثبات وشفافية ممتازين.

كشف شو هوي وآخرون، من جامعة لانتشو للعلوم والتكنولوجيا، عن عملية تحلل كحولي تحفيزي فعال لحمض لويس لـ PET، يشتمل المحفز على تنجستات مكون واحد أو خليط من تنجستاته مع Na وNi وZn وMn. يتيح المحفز، بالاشتراك مع مذيب مثل ثنائي إيثيلين جليكول أحادي الاقتران أو بروبيلين جليكول، التحلل الفعال لـ PET. يمكن استخدام المحفز لتحضير بوليولات بوليستر عالية الجودة، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لإنتاج رغاوي البولي يوريثان الصلبة بسبب انخفاض جرعة المحفز بشكل كبير والتأثير اللاحق المنخفض على المنتجات.

تشن شيشنغ وآخرون. من جامعة شنيانغ للتكنولوجيا الكيميائية صممت وصنعت مذيبات زنك كاتيونية ثنائية سيميدازوليوم عالية الثبات حراريًا ومذيبات منخفضة الانصهار مع مواقع نشطة متعددة ومحتوى معدني منخفض، وتطبيقها على تطبيق التحلل الكحولي لـ PET. أظهرت النتائج أن التحلل الكامل لـ PET يمكن تحقيقه عن طريق EG4 أضعاف نسبة التغذية الجماعية لـ PET، وجرعة المحفز بنسبة 5%، والتفاعل عند 190 درجة مئوية لمدة 70 دقيقة، وكان إنتاج BHET 85.2%.


  • Aminolysis

يستخدم التحلل الأميني بشكل أساسي لتحلل PET بواسطة الأمينات العضوية. نظرًا لأن مجموعة الأمين أكثر نشاطًا من مجموعة الهيدروكسيل، فمن المرجح أن يحدث تحلل الأمينات أكثر من تحلل الكحول، وعوامل تحلل الأمينات شائعة الاستخدام هي ميثيل أمين (ميثيل أمين)، إيثيل أمين (إيثيل أمين)، إيثيلين أمين (EDA)، إيثانول أمين (MEA)، و ن- بوتيل أمين (BA)، إلخ. تم دراسة التحلل الأميني لـ PET بالتفصيل باستخدام NaA1O2 كعامل محفز وثنائي إيثانول أمين (DEA) كعامل أميني.

استخدم وو شيجي من جامعة هونان NaA1O2 كمحفز وثنائي إيثانول أمين (DEA) كعامل تحلل أميني لتحلل PET، ودرس بالتفصيل تأثيرات DEA وجرعة NaA1O2 ودرجة حرارة التفاعل ووقته على كفاءة التحلل الأميني لـ PET. أظهرت النتائج أنه في ظل حالة التفاعل البالغة 190 درجة مئوية، تم استخدام المحفز NaA1O2 بنسبة 1.6% بالوزن من PET، وكانت نسبة التغذية الجماعية البالغة PET∶EG=1∶4 مثالية لتفاعل كفاءة التحلل الأميني لمدة ساعتين، والتي يمكن أن تصل إلى 99.0%. كان إجمالي العائد للمنتج الناتج TPA مع BHAET 89.7%.

استخدم كازوكي فوكوشيما وآخرون، مركز أبحاث ألمادن، آي بي إم، سان خوسيه، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene (TBD) كعامل محفز لإزالة بلمرة الأمين من النفايات PET، وتمت بلورة سلسلة من مونومرات مشتقات تيريفثالاميد. بسبب الرابطة الهيدروجينية بين مجموعة حمض التريفثاليك ومجموعة الأميد، تتمتع هذه المونومرات بإمكانيات كبيرة في بناء مواد هندسية عالية الأداء.


ثالثا. الطريقة البيولوجية

التحلل الحيوي لـ PET هو استخدام الإنزيمات المحللة PET المعزولة والمحددة من الكائنات الحية الدقيقة لتحلل PET جزيئات كبيرة إلى تيريفثالات أحادية (2-هيدروكسي إيثيل)، TPA، EG ومواد كيميائية أخرى، والتي لا تحل فقط الضغط البيئي الناجم عن PET المهملة، ولكنها تعمل أيضًا على تحسين الموارد وأكثر صداقة للبيئة. طريقة التحلل الحيوي ليست ناضجة في الوقت الحاضر، ولا يزال أداء النشاط والثبات لإنزيمات التحلل PET بحاجة إلى تحسين، ولكن التحلل الحيوي لـ PET أكثر ملاءمة للبيئة، وتوفر هذه الدراسات أفكارًا بحثية للتحلل الحيوي الفعال لـ PET في المستقبل.

قام فريق بحث من معهد تيانجين للتكنولوجيا الحيوية الصناعية، الأكاديمية الصينية للعلوم، بالتعاون مع فريق بحث من جامعة نانجينغ للطب الصيني التقليدي، بتطوير طريقة فحص جديدة وعالية الإنتاجية تعتمد على الكشف الفلوري للتطور الموجه لـ IsPETase، وقد أظهر DepoPETase المتحول الذي تم الحصول عليه أداءً ممتازًا في إزالة بلمرة النفايات PET في درجات حرارة متوسطة، وحقق إزالة بلمرة كاملة لمجموعة واسعة من النفايات PET الحزم. يعمل هذا العمل على تحسين نشاط التحلل المائي PET والثبات الحراري لـ IsPETase من خلال تقنية التطور الموجه وطريقة الفحص عالية الإنتاجية الجديدة، والتي توفر أفكارًا وطرقًا جديدة للتعديل الجزيئي للهيدرولاز PET، بالإضافة إلى محفزات إنزيمية فعالة للتحلل الأنزيمي وإعادة تدوير PET.

قام فريق البروفيسور تشينغ شنغ تشي في معهد التكنولوجيا الميكروبية، جامعة شاندونغ بتطوير استراتيجية تحليل تقارب الركيزة القائمة على الالتحام الجزيئي الديناميكي، تم تصميمها بعقلانية وحصلت على طفرة إنزيم نشطة للغاية PET، LCC-A2، والتي أدت إلى تحلل أكثر من 90% من نفايات ما بعد الاستهلاك PET (Pc-PET) في 3.3 ساعة، وأكثر من 99% من المنتجات كانت المونومرات الطرفية المتدهورة تمامًا، والتي يُقال حاليًا أنها أكثر طفرات الإنزيم المهينة PET كفاءة والتي تم الإبلاغ عنها حتى الآن.

تحليل التقارب على أساس DynamicDocking

تم اقتراح استراتيجية جديدة لإعادة التدوير ذات الحلقة المغلقة لـ PET بواسطة Christian Sonnendecker et al. من جامعة لايبزيغ، ألمانيا، الذي عزل هيدرولاز البوليستر، PHL7، من التربة المسمدة، مما يتيح التحلل المائي السريع للمواد البلاستيكية PET. بدون أي معالجة مسبقة كثيفة الاستهلاك للطاقة، كان مطلوبًا فقط 0.6 مجم من هيدرولاز PHL7 لكل جرام من PET عند درجة حرارة 70 درجة مئوية لتحقيق تحلل بنسبة 90% خلال 16 ساعة.

أعلنت شركة Carbios France وIndoramaVentures (IVL) بشكل مشترك عن مشروع مشترك لبناء وتشغيل أول منشأة في العالم للاسترداد الحيوي للبولي إيثيلين تيريفثاليت (PCN) في فرنسا. ومن المتوقع أن يتم تشغيل المشروع رسميًا في عام 2025، وتبلغ تكلفة إنشائه حوالي 230 مليون يورو، ويمكنه معالجة 50 ألف طن سنويًا من نفايات PET، بما في ذلك تلك التي لا يمكن إعادة تدويرها ميكانيكيًا.

أصبحت إعادة تدوير النفايات البلاستيكية حلقة وصل رئيسية في توفير الطاقة، والحد من الكربون والحوكمة البيئية والإيكولوجية. من خلال البحث المتعمق حول تكنولوجيا إعادة التدوير PET، يمكن العثور على أن الابتكار التكنولوجي والتصنيع قد أدى إلى تحسين كفاءة وفعالية إعادة التدوير PET إلى حد كبير. فهو لا يساعد فقط في تقليل تلوث النفايات PET للبيئة، ولكنه يلعب أيضًا دورًا في تعزيز توفير الطاقة وتقليل الكربون من خلال استخدام الموارد.

خاتمة

ومع التركيز العالمي على حماية البيئة والتنمية المستدامة، يتقدم ابتكار وتصنيع تقنيات إعادة التدوير PET، مما يوفر دعمًا قويًا للحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز إعادة تدوير الموارد. ومع ذلك، في عملية إعادة التدوير، من المهم أيضًا تحسين أداء وسلامة المواد PET. قامت YINSU Flame Retardant بتطوير مجموعة متنوعة من مثبطات اللهب الخالية من الهالوجين PET استجابة لهذا الطلب، مثل مثبطات لهب الفوسفور الأحمر PET-55D ومثبطات اللهب الفسفورية العضوية YS-F22B . لا تستطيع هذه المنتجات فقط تحسين خصائص مثبطات اللهب بشكل فعال لسحب الأسلاك PET والأغشية PET والمواد الأخرى، ولكنها أيضًا تحافظ على خصائصها الفيزيائية والكيميائية الممتازة، مما يوفر إمكانية استخدام مواد PET في نطاق أوسع من التطبيقات. في المستقبل، مع التقدم المستمر في التكنولوجيا والوعي بحماية البيئة، فإن الجمع بين إعادة التدوير PET وتكنولوجيا مثبطات اللهب سيضخ زخمًا جديدًا للتنمية الخضراء لصناعة البلاستيك.

Yinsu Flame Setradant هو مصنع ، يركز على تصنيع غير الهالوجين ، ومثبطات الدخان المنخفضة وغير السامة لمختلف التطبيقات. يطور المواد المضافة الكيميائية والبلاستيكية المختلفة.
 
Shipper: Guangzhou Winsilver Export Co., Ltd. Office: No. 26, Kaitai Road, Huangpu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China

روابط سريعة

اتصل بنا
حقوق النشر 2023 قوانغتشو Yinsu لهب المواد الجديدة المحدودة التكنولوجيا من قبل. Sitemap . leadong