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共混可降解鏈段
在PSU中引入 可水解酯鍵 或 動態(tài)共價鍵(如Diels-Alder結(jié)構(gòu)),使材料在溫和條件下(<150℃)解聚。
示例:PSU與PLA共混,通過堿性水溶液在80℃下選擇性降解PLA相,分離PSU基體。
添加能量吸收助劑
混入 紅外吸收劑(如炭黑、氧化銦錫),使PSU在激光或微波回收時快速升溫,減少整體加熱能耗。
數(shù)據(jù):添加1%炭黑可使微波解聚時間縮短40%。
華東師范大學姜雪峰團隊研發(fā)的可見光/豐產(chǎn)銅催化技術(shù)可實現(xiàn)聚砜塑料(PSFs)的低能耗回收。該技術(shù)通過精準斷裂聚砜主鏈中的芳基C(sp2)–SO?鍵,將其轉(zhuǎn)化為高附加值二氯代雙芳基醚單體,回收***達85%。 ?
以氯化銅為催化劑、 氯化鈉/二氯甲烷 為氯源、氧氣為氧化劑,通過可見光誘導產(chǎn)生高活性氯自由基,在常溫常壓、空氣兼容條件下實現(xiàn)化學回收。該技術(shù)可處理含復(fù)合材料及添加劑的真實廢棄物,突破傳統(tǒng)回收方法對原料純凈度的依賴。 ?
?低能耗?:常溫常壓反應(yīng)條件,無需高溫高壓設(shè)備;
?高附加值?:回收產(chǎn)物可直接用于新材料合成,而非低價值油/氣;
?抗干擾?:可處理含聚烯烴、聚酯等混合塑料。
華東師范大學 團隊研發(fā)的 可見光/豐產(chǎn)銅催化 技術(shù)可實現(xiàn)聚砜塑料(PSFs)的高效低能耗回收。該技術(shù)通過精準斷裂聚砜主鏈中的芳基 C(sp2)–SO?鍵 ,將其轉(zhuǎn)化為高附加值單體,回收率達85%,適用于商用及真實廢棄聚砜材料。 ?
以 氯化銅 為光催化劑, 氯化鈉 / 二氯甲烷 為氯源,氧氣為氧化劑,在常溫常壓、空氣兼容條件下通過可見光誘導金屬電荷轉(zhuǎn)移( LMCT ),生成高活性氯自由基,定向斷裂目標化學鍵。該過程無需高溫高壓,***降低能耗。 ?
?適用范圍廣?:可處理四類二十種商用聚砜樹脂及含復(fù)合材料的真實廢棄物(如醫(yī)療透析膜、汽車外殼等);
?抗干擾性強?:直接處理含聚烯烴、聚酯等添加劑的混合塑料;
?產(chǎn)物高值化?:生成的二氯代雙芳基醚單體可直接用于新材料合成,實現(xiàn)“塑料→化學品”的閉環(huán)循環(huán)。 ?
該技術(shù)于2025年5月在 《自然·可持續(xù)性》 ( Nature Sustainability )發(fā)表,為工程塑料回收提供了兼具經(jīng)濟性與環(huán)境友好的新方案。
不了解
可見光/豐產(chǎn)銅催化技術(shù)可實現(xiàn)聚砜塑料(PSFs)的高效低能耗回收。該技術(shù)通過精準斷裂聚砜主鏈中的芳基C(sp2)–SO?鍵,生成高附加值單體,回收率達85%,可直接用于新材料合成。
不清楚這個的呢