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全球首个旧鞋回收系统试验成功带来巨大环境效益

在旧鞋回收处理过程的不同阶段得到的不同拆解部分和碎片。 过去的1个世纪里,随着世界人口的不断增长,由人类制造的垃圾增加了10倍,到2025 年,这个数量可能再翻一番。垃圾产生速度比温室气体等其他环境污染物更快。废物处理已成为市政预算的主要开支之一。如今,一项新的研究给人们带来了些许希望——英国科学家最近开发的旧鞋回收系统可能让垃圾填埋场旧鞋满天飞的情况成为历史。 近日,全球首个旧鞋拆解和有用材料综合回收系统试验成功。该系统能将皮革、塑料泡沫和橡胶分离并制成颗粒,用于铺设运动场橡胶表面,甚至能够再次用于生产新鞋。 该系统由拉夫堡大学创新制造与建筑研究中心(IMCRC)开发和测试,这是该中心为期十年的一个研究项目。负责该项研究的Shahin Rahimifard教授说:“由于鞋类可能由多达40种不同材料制成,而其中很多种材料需要通过缝制和粘接才能聚合在一起,因此回收处理非常困难。” Rahimifar......阅读全文

聚合材料回收后还能当初始材料用

  环境友好、可回收利用的聚合物材料是高新技术领域的重要研发方向。通常材料回收后已难与初始时的性能相比,只能降档使用。如今,我国科学家发现一种新型的动态可逆肟氨酯键,能将聚合物材料回收后再次作为初始材料使用,其性能高达原始值的90%。  记者从中科院化学所获悉,最近,该所高分子物理与化学实验室徐坚和

膜分离回收技术在电镀废水资源回收领域的应用

电镀废水中含有铬、锌、铜、镉、铅、镍等重金属离子,其中酸、碱、氰化物、铬等是具有很大DU性的杂物,有的还属于致癌和致畸变、突变的有害物质,因此必须严格处理后方可排放,以免造成危害。 多数电镀企业通过末端纯化学法的治理方法,能对污染物进行有效控制,但是这种先污染后治理的综合或混合化学治理方法,存在许多

宁波材料所复合材料绿色回收研究获进展

  热固性树脂及其复合材料是一类综合性能优异的材料,广泛应用于航天、航空、工业、民用等领域。但是由于热固性树脂固化之后形成不溶不熔的三维网状交联结构,使其处理和再循环利用非常困难。近年来,随着我国大飞机、新能源、轨道交通等新兴行业的发展,热固性树脂基复合材料的应用领域不断拓展,其回收

聚氯乙烯废旧材料的回收处理

  聚氯乙烯属可再生材料—约99%的聚氯乙烯生产废料能被再加工成可用产品。加工废料加上高达数百万磅的消费后再生聚氯乙烯,每年有十亿磅以上的聚氯乙烯被再生处理。   聚氯乙烯可填埋—如果再生利用不可行,需填埋聚氯乙烯废料,其在正常填埋条件下可保持稳定的惰性。事实上,聚氯乙烯很稳定,填埋时通

德研发出特氟龙材料安全回收方法

  德国拜罗伊特大学11日发表公报说,该校材料加工学家与企业界合作,研发出一种经济有效且无污染的特氟龙材料回收方法。这一成果将有助解决特氟龙垃圾处理问题。   特氟龙学名聚四氟乙烯,是一种具有耐热性、化学惰性、绝缘稳定性和低摩擦性的高性能材料,被广泛用作煎锅涂层、透气运动服材料、电

没有回收,金属材料也将面临“枯竭”

  现代科技依赖于元素周期表中所有的稳定元素,铜和铁的浓度明显是最高的,其他元素如铯的浓度相对低的多,但是仅通过浓度并不能清楚的反映出元素的重要性,因为所有的元素对实现印刷电路板被赋予的功能而言都是必不可少的。  然而在过去的十年中,用于制造各种各样的高科技产品的金属材料不定时地出现短缺问题,这促使

宁波材料所热固性树脂及其复合材料绿色回收研究获进展

  中科院宁波材料技术与工程研究所高分子与复合材料事业部在薛立新研究员和李娟副研究员的带领下,经过近两年的艰苦探索,在“热固性树脂及其复合材料的绿色回收”项目上取得重要进展。  该团队创造性地提出了低温低压密封容器法,并发现了一种低毒低腐蚀的复合溶液,通过两步法实现复合材料

关于色谱分离管子的材料

Tefzel ETFE (Ethylene TetrafluoroEthylene)Tefzel 是Teflon系列的分子材料,其本身具有较高的抗化学腐蚀性。它已经被证明在用于封涂表面和使用腐蚀性溶液应用方面是一种非常优秀但同时又经久耐用的材料。Tezel 也应用于螺纹产品,尤其在我们低压产品和接头

改变材料和回收方法是解决之道

  第73届联合国大会主席埃斯皮诺萨近日宣布正式启动全球反塑料污染行动。在联合国总部举行的记者会上,埃斯皮诺萨表示,约八成的一次性塑料制品最终会进入海洋,预计到2050年,海洋中的塑料将超过鱼类。  有数据显示,目前海洋中存在约5万亿个塑料碎片,这也导致每年都有数十万海洋生物因塑料垃圾而死亡。且由于

新材料!我国可闭环回收塑料研究获进展

  近年来,塑料的闭环回收的概念成为全世界高分子科学界关注的焦点,该方法通过设计特定的单体合成高分子材料,再将其直接转化为原单体,从而实现资源循环和同级使用。8月13日,美国康奈尔大学高分子化学家Geoffrey W. Coates课题组在《科学》发文,以二氧戊环为单体,实现了塑料的闭环回收。  图