Antpedia LOGO WIKI资讯

废弃生物质制成新型类PET塑料

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/6/481628.shtm 科技日报讯 (实习记者张佳欣)摆脱化石燃料和避免塑料在环境中堆积是应对气候变化挑战的关键。近日,在瑞士洛桑联邦理工学院基础科学学院杰里米·卢特巴赫教授的领导下,研究人员开发出一种类似于PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)的生物质衍生塑料,它符合取代几种现有塑料的标准,同时也更环保。 传统塑料之所以如此广泛,是因为它们结合了低成本、热稳定性、机械强度、加工性和兼容性等诸多优点。任何塑料替代品都必须赶上或超过这些优点,一直以来,这项任务非常具有挑战性。 卢特巴赫说:“我们基本上只是用廉价的化学品‘烹制’木材或其他不可食用的植物材料,比如农业废弃物,一步就能生产出塑料前体。”通过在塑料的分子结构中保持糖结构的完整性,该化学方法比目前塑料替代品的生产方式......阅读全文

小塑料瓶改用中塑料瓶或减少PET废弃物

中新网北京2月26日电(记者 孙自法) 施普林格·自然旗下开放获取学术期刊《科学报告》最新发表一篇环境研究论文称,聚对苯二甲酸乙二酯(PET)是灌装非酒精饮料塑料瓶的主要材料,将20%的小塑料瓶饮料销量变成中塑料瓶饮料销量,或能让美国每年减少9000多吨PET废弃物的产生。 论文作者、美国南卡罗

理化所提出电化学重整废弃塑料PET制备乙醇酸

  将废弃的PET塑料通过化学手段转化为高附加值的化工产品是解决当前日益严重的塑料污染、实现碳中和的有效途径之一。电化学氧化提供了可持续的解决策略,可在温和条件下将废弃PET衍生的乙二醇转化为高值化学品,同时,在阴极产生氢气。然而,乙二醇氧化面临反应过程复杂、产物选择性差、催化剂易失活等难题。  近

陈勇团队提出电化学重整废弃塑料PET制备乙醇酸

  将废弃的PET塑料通过化学手段转化为高附加值的化工产品是解决当前日益严重的塑料污染、实现碳中和的有效途径之一。电化学氧化提供了可持续的解决策略,可在温和条件下将废弃PET衍生的乙二醇转化为高值化学品,同时,在阴极产生氢气。然而,乙二醇氧化面临反应过程复杂、产物选择性差、催化剂易失活等难题。  近

废弃塑料循环之路,还有多远?

  作为三大合成材料之一的合成树脂(即塑料),是产量和消费量最大的合成材料。在11月初于西安召开的中国合成树脂产业发展大会暨2018新材料发展趋势论坛上,废弃塑料的循环利用成为与会专家学者热议的话题。  废塑料已威胁生存环境  中国合成树脂供销协会塑料循环分会会长、同济大学教授杜欢政介绍说,过去50

蜜蜂可利用废弃塑料筑巢

  据英国绿色能源网站ClickGreen报道,最新一项针对蜜蜂习性的研究发现,城市里的蜜蜂可利用小块废弃塑料袋或塑料建筑废料筑巢。  研究报告首席作者、加拿大圭尔夫大学的斯科特?麦克伊沃(Scott MacIvor)表示,研究展现了蜜蜂在适应人类世界时所体现的智慧和应变能力。他说:“废弃塑料遍布全

废弃塑料“一步”变氢气

  120亿吨,这是2050年全球废弃塑料将会增加的数量。面对这一触目惊心的数字,科学家们不断开发各种方法,将这些废弃的聚合物转化为碳氢燃料、碳纳米管(CNTs)等高附加值产品。近年来,将废弃塑料制备成氢气,成为研究热点。 近日,牛津大学联合剑桥大学的课题组在《自然—催化》上报道了一种简单且快速

升级PET水解酶,再造超级塑料“食客”

在众多塑料制品中,生产和使用最多的是聚对苯二甲酸乙二酯(PET)塑料,然而对于PET的降解和循环利用却是一个国际难题。近日湖北大学生命科学学院、省部共建生物催化与酶工程国家重点实验室郭瑞庭教授和陈纯琪教授团队在前期工作基础之上,对PET水解酶机制进行了解析及性能提升改造,使之具有高效水解功能。该研究

药用PET塑料瓶瓶盖密封如何检测?

  药用PET塑料瓶瓶盖密封性能检测方法    在药用塑料瓶中PET塑料瓶运用的比较多,包装作为盛放药品的容器,密封性很重要,如果瓶子密封性不严可能水汽会进入瓶内,是药品受潮变质等情况,所以药用塑料瓶的密封性测试很重要。    在药用PET塑料瓶瓶盖的检测标准中对瓶盖的密封性能检测有明确的要求。 

废弃塑料再利用重建环保生态岛

  日益严重的大西洋塑料污染向人们敲响了警钟,最近新的研发项目称有望将这些塑料产品进行回收,并能够为当地的生态系统作出自己的贡献。将这些废弃的塑料重新进行加工制成的人工浮岛,种植一些纸莎草,然后利用它来帮助重建非洲的奈瓦夏湖的生态系统。   这个湖位于肯尼亚大峡谷,30年前还是相当的清澈的。自从当

研究发现一种细菌可分解PET塑料

  日本研究人员在美国新一期《科学》杂志上报告说,他们发现了一种可以分解PET塑料的细菌,未来有望据此开发出生物降解方法,帮助解决塑料垃圾污染问题。  京都工艺纤维大学日前发表的公报说,该校联合其他科研机构共同发现的这种细菌属于“艾德昂菌属”,它能产生两种酶逐步分解PET塑料,最终产生二氧化碳和水。