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1.硫交酯单体显示热力学有利于成环,动力学有利于开环聚合 近期,中科院长春应化所陶友华研究员等人提出硫交酯单体可以作为一类新型的单体用于闭环回收塑料。相比于大家熟知的乙交酯、丙交酯等交酯单体,硫交酯单体在热力学上更有利于成环,在动力学上更有利于开环聚合(图1),从而成功的将两种看似矛盾的性质结合到一种单体上,使硫交酯单体相较于乙交酯、丙交酯等交酯单体,更容易合成、更容易聚合、也更容易实现闭环回收。同时,来源于缬氨酸的异丙基硫交酯的开环聚合,所得聚合产物具有无规但是结晶的不同寻常的特性。 经典的高分子化学理论中,单体的成环能力和开环......阅读全文
可闭环回收塑料的研究进展
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
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
高分子合成方法研究获进展
近期,中国科学院长春应用化学研究所研究员陶友华团队在阴离子结合催化聚合新方法等方面取得了系列新进展。相关研究成果发表于《自然—合成》(Nature Synthesis),并得到Nature Synthesis研究简报(Research Briefing)的评述。 每一种高分子合成方法都会引发材料
Science和Nature相继发文:化学回收打破塑料循环“魔咒”
台风“烟花”过后,大量“白色垃圾”被海洋“吐”在了上海的江堤上,成堆的塑料泡沫、塑料袋、矿泉水瓶……让原本美丽的滨江森林公园一夜之间沦为垃圾场。 据统计,全球每年约有480万~1270万吨塑料被排放到海洋,并随着洋流扩散到世界各地,有的还会沉到海底最深处,甚至是马里亚纳海沟。 面对这一全球污
研究实现聚己内酯高选择性定向解聚为己内酯单体
近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所在聚酯塑料选择性闭环解聚领域取得新进展。研究团队通过限域的(BisSalen)Al催化剂精确控制解聚路径选择性,实现聚己内酯(PCL)定向解聚为己内酯单体。反应选择性控制是催化领域的共性挑战,在小分子转化、大分子合成与转化等领域都备受关注。副反应发生的本质源于
锌催化剂出手-循环利用废弃塑料有了新思路
该技术的关键是在再聚合过程中,过加入不同类型单体可以获得性质各异的最终材料。该成果为聚乳酸循环利用提供了新的解决思路,并在聚合物的改性和合成方面具有发展前景。——王庆刚 中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究员2月16日,记者从中国科学院青岛生物能源与过程研究所获悉,该研究所王庆刚研究员带领的催化聚
气相色谱法测定聚乳酸中的单体残留
【摘要】 测定聚乳酸中丙交酯的含量。采用毛细管气相色谱法,色谱系统为:AC20色谱柱;柱温150℃;载气为氮气;检测器为FID。在色谱条件下,测得丙交酯线性良好(γ>0.99);平均回收率为99.8%;RSD0.18%;最低检测限为3.413 μg/mL,样品中丙交酯残留量符合要求。该
新型可持续性高分子材料的催化合成研究获进展
合成高分子材料是社会发展中不可或缺的物质材料。然而,当前的大宗高分子树脂过度依赖石化资源且难降解回收,造成了资源浪费及过量碳排放、白色污染等环境问题,阻碍了塑料等高分子材料的可持续性发展。发展新型的可持续性高分子材料以替代传统的大宗高分子树脂具有重要的科学意义和实际应用价值,是当前高分子学科的热
新型可持续性高分子材料的催化合成研究获进展
合成高分子材料是社会发展中不可或缺的物质材料。然而,当前的大宗高分子树脂过度依赖石化资源且难降解回收,造成了资源浪费及过量碳排放、白色污染等环境问题,阻碍了塑料等高分子材料的可持续性发展。发展新型的可持续性高分子材料以替代传统的大宗高分子树脂具有重要的科学意义和实际应用价值,是当前高分子学科的热点前
我国学者在生物基可循环利用聚酯合成方面取得进展
图1 一类新型芳香—脂肪族聚酯的闭环循环 在国家自然科学基金项目(批准号:22071163和U19A2095)等资助下,四川大学朱剑波研究员团队在生物基可循环利用高分子材料领域取得进展。研究成果以“一类可完全回收的生物基高性能芳香—脂肪族聚酯(Biobased High-Performance A
我国学者在生物基可循环利用聚酯合成方面取得进展
图1 一类新型芳香—脂肪族聚酯的闭环循环 在国家自然科学基金项目(批准号:22071163和U19A2095)等资助下,四川大学朱剑波研究员团队在生物基可循环利用高分子材料领域取得进展。研究成果以“一类可完全回收的生物基高性能芳香—脂肪族聚酯(Biobased High-Performance A
科学家研发出可闭环生物回收的介电薄膜
中国科学院院士、中国科学技术大学教授俞书宏团队开发出可闭环生物回收的纤维素基介电薄膜,能够提高电子器件的循环利用率,从而减少电子废弃物。电子废弃物正以惊人的速度增长,对环境和人类健康的负面影响已引发广泛关注。为塑造电子产品的可持续未来,可回收电子器件因更低的环境足迹而吸引了研究人员的兴趣。然而,由于
科学家研发出可闭环生物回收的介电薄膜
中国科学院院士、中国科学技术大学教授俞书宏团队开发出可闭环生物回收的纤维素基介电薄膜,能够提高电子器件的循环利用率,从而减少电子废弃物。电子废弃物正以惊人的速度增长,对环境和人类健康的负面影响已引发广泛关注。为塑造电子产品的可持续未来,可回收电子器件因更低的环境足迹而吸引了研究人员的兴趣。然而,由于
科学家为混合塑料回收开辟新路径
近日,大连理工大学教授刘野等首次实现了羰基在聚酮链中的宏观均匀分布,让材料性能实现"按需订制",成功实现聚乙烯与尼龙的高效兼容,为混合塑料回收开辟新路径。相关成果发表在《美国化学会志》上,并被选为封面文章。在塑料家族中,有一类特殊材料叫“聚酮”—由乙烯和一氧化碳交替排列而成。它强度高、耐化学腐蚀,但
科学家提出回收塑料的新方法!
塑料回收新方法原理和蛋白质构成相似 据外媒报道,一些研究预计,每个人每年平均使用30千克的塑料。鉴于目前全球人均预期寿命约为70岁,每个人在其一生中会丢弃约两吨的塑料。将这个数字乘以地球上的人口数量,其总量是惊人的。有鉴于此,EPFL工程学院的全职教授兼超分子纳米材料和界面实验室负责人France
变废为宝!我国科学家破解混合废塑料回收难题
从触手可及的快餐盒、矿泉水瓶到遍布生活的家电外壳、医用器材,从田间铺设的农用地膜到屋顶高架的太阳能光伏板,如今,塑料制品无处不在。然而,全球每年生产超过4亿吨塑料,绝大部分在废弃后因难以高效回收而长期滞留于自然环境,造成严重的“白色污染”和巨大的资源浪费,成为困扰全球环境治理的突出难题。面对这一问题
高分子材料学术语单体的概念
单体(monomer;momer)是能与同种或他种分子聚合的小分子的统称,是能起聚合反应或缩聚反应等合成高分子化合物的简单化合物,是合成聚合物所用的-低分子的原料。
科学家回信|张军:我国生物降解塑料产能占世界60%
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519732.shtm编者按:2023年5月起,“学习强国”学习平台与中国科学报社联合发起“科学家回信”活动,邀请广大读者向自己心中向往尊敬的科学家、科技工作者提问、留言。活动启动后,“学习强国”“科学网A
高分子量DNA的回收
SageHLS系统是美国Sage公司2017年新发布的平台,它可以直接从细胞样品中快速纯化高分子量DNA。Sage公司的首席科学官Chris Boles,一直在帮助研发团队开发SageHLS平台(HLS是高分子量DNA文库制备系统的缩写)。那么,高分子量DNA对于生命科学和生物医学研究有哪些
废弃聚乳酸塑料降解再聚合化学循环新策略
聚乳酸作为典型可再生原料(淀粉)来源的高分子材料,正逐步发展成为社会所必需的基础性大宗材料,废弃聚乳酸材料的后处理问题也引起了关注。虽然聚乳酸可以在自然界中降解,但该过程通常需要较长时间和特定的降解条件,且其降解产物是二氧化碳与水,无法实现直接快速循环利用。通过化学循环的方式实现聚乳酸的回收利用
新研究:塑料回收哪家强-还看科学家改造酶
法国的科学家找到了提高塑料回收率的方法:给酶做改造,就能将你手中的塑料瓶回收率提高三倍。相关研究已于本周在《自然》发表。 作为世界上最常见的塑料成分,聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)全球年产量可达七千万吨。尽管许多地区都把PET塑料瓶列为可回收物,但其回收率并不尽如人意,可能只有三成的塑料能被
孟安明和陶庆华研究组在《科学》发文揭示动物体轴成因
11月23日,清华大学孟安明院士研究组与陶庆华教授研究组合作,在国际顶级期刊《科学》(Science)在线发表了题为《母源因子Huluwa通过β-catenin决定脊椎动物胚胎体轴》(Maternal Huluwa dictates the embryonic body axis through
新型塑料:加热就能100%回收
近日,美国的研究人员已经开发出了一种新型塑料,这种塑料能够在加热一个小时后转换为原来的分子状态。这意味着,这种新型材料能完全回收再利用,不含石油并能被有机体分解,可改变我们对塑料的使用和回收利用方式。 来自美国科罗拉多州立大学的研究人员开发的这种新型聚合物由γ-丁内酯(GBL)构成,这种物质还
中国科大研发可闭环生物回收的介电薄膜
中国科学技术大学俞书宏院士团队成功开发出一种可闭环生物回收的纤维素基介电薄膜,能够提高电子器件的循环利用率,从而减少电子废弃物。7月28日,相关研究成果发表于《自然-可持续性》。 可闭环生物回收的纤维素基介电薄膜。中国科大供图 电子废弃物正以惊人的速度增长,其对环境和人类健康的负面影响已引发
陶朗近红外分选-助力德国回收企业提升废纸分拣效率
德国领先的回收企业Koppitz Entsorgungs-GmbH与陶朗有20多年的合作历史。近期,双方的合作历史又谱写了一段新篇章,Koppitz新建的废纸回收产线上引进了7台陶朗的近红外分选设备,提升废纸分拣效率和回收率,促进纸的高质化循环利用。Koppitz废纸回收厂: 自动化回收的典范德国具
锁定2023年年度热点!回收又双叒叕发一篇Science!
聚烯烃是生产量最大、体积最大的塑料。不幸的是,塑料的大量使用以及缺乏有效的处置或回收选择造成了塑料废物灾难。 在此,美国科罗拉多州立大学Garret M. Miyake教授报告了一种通过用钌介导的环辛烯的开环复分解合成的硬和软低聚构建块,用于构建多嵌段聚合物来制造具有不同机械性能的化学可回收聚
塑料革命-呼之欲出-化学家探索下一代聚合物新极限
赫尔曼·施陶丁格是一位和平主义者,但这一战他必须胜利。1920年,这位德国化学家提出聚合物(包括橡胶和纤维素在内的广泛化合物)由类似的小分子长链构成,这些小分子由牢固的化学键相连接。但绝大多数同行却认为这种观点没有任何合理性,并认为聚合物仅是小分子的松散集合。施陶丁格拒绝让步,从而引发了长达1
高分子材料学术语单体的结构功能特点
一般是不饱和的、环状的或含有两个或多个官能团的低分子化合物。例如氯乙烯CH2=CHCl单体能起聚合反应而成聚氯乙烯;已内酰胺单体能经聚合反应而成聚已内酰胺。如乙烯、丙烯、氯乙烯、苯乙烯等是合成聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯和聚苯乙烯的单体,亦是构成这四种高分子化合物的结构单元。
丙交酯乙交酯共聚物,国家药用辅料标准制修订草案发布
国家药典委拟制修订丙交酯乙交酯共聚物5个国家药用辅料标准,为确保标准的科学性、合理性和适用性,现第二次公示征求社会各界意见。公示期为一个月。请相关单位认真研核,若有异议,请及时来函提交反馈意见, 并附相关说明、 实验数据和联系方式。 来函需加盖公章,收文单位为“国家药典委员会办公室”,同时将公函
糖制成的可回收塑料面世
据物理学家组织网17日报道,来自英国伯明翰大学和美国杜克大学的研究人员利用糖基原料而非石化衍生物,研制出了两种新的聚合物,它们拥有普通塑料的所有特质,但可降解和物理回收。其中一种聚合物像橡胶一样可拉伸;另一种则像大多数塑料一样坚固且有韧性。 在最新研究中,科学家们使用异碘化物和异甘露醇作为