導讀:在科技發展日新月異的今天,各行業對新技術的探索永無止境,在環保當先的現代社會,科技與可持續發展之間的聯系也愈發密切。
【塑料機械網 熱點關注】 在科技發展日新月異的今天,各行業對新技術的探索永無止境,在環保當先的現代社會,科技與可持續發展之間的聯系也愈發密切。在這種局面之下,各國在科學技術領域內互相角力,越來越多的行業新技術紛紛涌現。2019上半年塑膠行業相關的創新技術也是層出不窮,讓我們一起來回顧一下。
國外:
日本的研究人員對外公布了新的研究成果——切斷后能夠自動修復的高分子材料。
該材料的制備采用金屬鈧催化,在常壓下將乙烯與苯甲酰丙烯合成聚烯烴高分子材料。研究發現,這種新材料具有的柔韌性、自我修復能力與形狀記憶能力,在空氣中、水中以及酸堿溶液中都可以保持其優勢特性。成本較低,合成工序相對簡單,相比傳統自我修復材料更具優勢。
美國能源部國家可再生能源實驗室(NPEL)的科學家開發出一種可以改善再生PET塑料性能的新回收技術。
該技術在對回收的PET材料進行熔融的時候,加入了來源于植物廢物的有機纖維,繼而生產出兩種纖維增強的再生塑料材料,其強度和性能得到大幅提升。據悉,該技術還具有減少能源消耗和溫室氣體排放,對環境較為友好。
澳大利亞方面對棉籽絨合成可降解塑料技術有了新研究。
根據迪肯大學Maryam Maebe 博士的透露,該技術是通過使用環境友好型化學品對棉籽絨進行溶解后得到有機聚合物進行合成的,其成本相較類似的石油基產品生產成本更低。對棉籽絨的利用一方面加強了對資源的有效利用,同時也對棉農提供了額外收入,目前進行該技術的研究機構正對其他植物(如檸檬草、大麻、杏仁殼)廢料進行類似研究。
美國華盛頓州立大學5月9日對外表示其研發了一種可一定程度上替代聚苯乙烯的環保植物性材料。
這種材料75%是從木漿中提取的植物纖維素納米晶體,在制作過程中加入聚乙烯醇。具有良好的隔熱功能、機械性能、支撐度,且重量較輕、制作過程簡單。能夠自然降解,且不會產生污染性煙塵,對環境影響小。
美國華盛頓州立大學6月3日對外宣布開發出一種可以將塑料垃圾轉化為燃料的技術。
研究人員將塑料袋、飲料瓶等聚乙烯材料破碎碾磨成小顆粒,以活性炭催化,經過高溫反應之后其生成物85%可作為航天用油,15%為柴油。該種轉化技術所生產的能源質量很好,工藝也有大規模生產優勢,對塑料中的可用能源利用率很高。
美國伯克利實驗室5月6日對外宣布,成功研發出一種可以實現100%回收的新型塑料——PDK塑料。
該種塑料能夠在分子水平上進行自由組合,在酸、熱和其他催化劑中可以將制造PDK塑料的單體從其他添加劑中分離出來,也可以將PDK聚合物分解,使塑料擁有類似金屬的重鑄能力,不受原有顏色和其他屬性影響,不對性能造成損失。
英國牛津大學6月11日在《自然·通訊》上發表了其對可循環利用的食品包裝薄膜的研究成果。
這種食品薄膜可以替代目前在食品包裝中廣泛應用的金屬涂層,同時也可以為食物提供類似的防護。由層狀雙氫氧化物組成,以水和氨基酸作為所需材料,成分可控,安全無毒,能夠很好地循環利用。目前該種薄膜正在做進一步測試。
國內:
中科院對外宣布研制出一種植物纖維高分子復合材料。
研究院將草本植物纖維和塑料樹脂通過充分的共混生產出該種材料,成品的力學性能遠高于現在市場上的木塑材料。這種材料可以和傳統木材一樣用于建筑,但是不易燃,也不易產生霉變。目前以制備的該種材料植物纖維填充量高可達80%,其成本和使用性進一步得到平衡。
我國成功研發超強碳纖維增強塑料。
江蘇新孚達復合材料有限公司(NFD)通過引進國內外人才,針對碳纖維增強復合材料重點開發,成功研發出具有超高物理強度,具有一定韌性好、高耐熱、高耐磨、耐化學、高模量的碳纖維增強復合材料。根據實驗室數據表明,其性能已達先進水平。
萬華集團1月5日“乙苯共氧化法綠色制備環氧丙烷成套技術”項目通過中國石油和化學工業聯合會成果鑒定。
隨著聚氨酯新材料、精細化工等產業的發展,環氧丙烷作為其支撐產品市場前景看好。該項目的成功打破了外國對乙苯共氧化法綠色制備環氧丙烷技術的壟斷局面,改善了我國長期以來局限于采用氯醇法制備環氧丙烷的現狀。
結語:科學技術百花齊放的2019上半年已經結束,下半年還會有什么新科技問世,讓我們拭目以待!
資料參考:商訊、環球塑化、環球網、高分子科技
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