全球最大尼龙6,6生物回收厂将落地伦敦
随着欧盟关于禁止销毁未售服装的法规(ESPR)即将在 2026 年生效,纺织与材料行业正面临前所未有的减废压力。英国生物技术公司 Epoch Biodesign 近日宣布,将在伦敦建立全球最大的尼龙 6,6 生物回收示范工厂,利用 AI 设计的酶制剂将废旧塑料直接转化为原生品质的原材料,标志着生物循环技术从实验室走向大规模商业化的重要里程碑。

Epoch Biodesign 研发的核心在于其专利的酶法回收工艺。不同于传统的机械回收(会导致性能下降)或高温高压的化学回收,该工艺利用 AI 工程化设计的酶,在温和的条件下精准地将尼龙 6,6(聚酰胺 6,6)拆解为其最初的化学构建模块——己二酸和己二胺(HMDA)单体。
极高的选择性: 该技术能够处理极具挑战性的混合废料,包括含氨纶的混纺织物、涂有硅胶的安全气囊面料以及着色不均的后消费衣物。
原生品质: 产出的单体纯度极高,可直接无缝进入现有的尼龙生产链,制造出与石化来源品质完全一致的“再生尼龙”,实现性能零损失。
该示范工厂选址于伦敦帝国理工学院的 Grapht Works 先进制造中心。这一选址本身便体现了生物回收技术的独特优势:清洁且低能耗。由于工艺不依赖高温高压环境,也不需要沉重的工业基础设施,Epoch 的生物回收设施可以直接部署在城市周边或人口稠密地区,极大地缩短了从废弃物收集点到处理工厂的物流距离。
“我们能在伦敦大都会区运营尼龙回收厂并非巧合,这正是低能耗、清洁生物工艺的特征,也是真正意义上的‘工业生物化学循环’。” —— Epoch Biodesign 首席执行官

根据测算,这种超低排放工艺将使尼龙 6,6 生产的碳足迹减少 80% 以上,每座商业化工厂预计每年可减少约 8 万吨二氧化碳排放,相当于从道路上减少 1.5 万辆汽车。该工厂计划于 2026 年第三季度投入运营,时间节点与欧盟的《可持续产品生态设计法规》(ESPR)完美契合。
政策红利: 自 2026 年 7 月起,欧盟将禁止销毁未售出的服装。品牌方迫切需要可扩展、能处理复杂尼龙废料的基础设施。
规模化路径: 示范工厂每年将处理数百吨后消费尼龙废料。Epoch 的目标是到 2028 年将产能提升至万吨级别。
供应链稳定性: 原生尼龙的价格常因原油波动而剧烈震荡(波动率曾超 150%)。生物回收工艺利用低成本废料作为原料,为制造商提供了更具韧性和价格竞争力的供应链选择。

本篇文章来源于微信公众号:废塑料新观察
推荐文章
-
扫描二维码,注册成为ChinaReplas观众活动咨询:18901309935(微信同号)当环保理念逐渐融入日常消费,食品饮料行业也在不断探索减塑、循环利用的新路径。近日,日本雀巢正式宣布旗下所有PET瓶产品全面采用100%再生PET材质,这项重磅举措,标志着雀巢在可持续包装、循环经济领域迈出关键一步,也为食品行业绿色转型树立了全新标杆。— 1—雀巢的宗旨:3个领域和12个重点项目雀巢总部位于瑞士,是业务遍及全球185个国家的顶尖食品饮料企业。2025年集团销售额达895亿瑞士法郎(约合17万亿日元)。集团拥有超2000个品牌,日均产品销量约10亿件,行业影响力巨大,其企业举措也备受各界关注。 雀巢由药剂师亨利・雀巢在瑞士沃韦创立,最初是为解决婴幼儿高死亡率问题,研发推出了婴幼儿乳制品。致力于解决问题的DNA至今仍被传承,品牌秉持企业使命:依托食品与饮品的力量,提升当代及未来每一代人的生活品质,稳步开展各项业务。雀巢的发展使命分为守护家人与宠物、服务社区、关爱人类与地球三大板块,每个板块下设4个重点领域,共计12项重点项目。 — 2—雀巢...
-
扫描二维码,注册成为ChinaReplas观众活动咨询:18901309935(微信同号)2026年5月18日,河南鸣逸再生资源科技有限公司(以下简称“鸣逸再生资源公司”)破产清算案第三次债权人会议顺利召开,与会债权人高票表决通过《鸣逸再生资源公司破产和解协议(草案)》。5月27日,信阳中院依法裁定认可和解协议,并终止和解程序。这标志着鸣逸再生资源公司成功通过破产和解实现“逆风翻盘”,走上重生之路。— 1 —绝境求生昔日“绿色先锋”陷入债务困境鸣逸再生资源公司成立于2017年,注册资本3000万元,注册及经营地位于信阳市平桥区,主营废旧PET塑料回收、分拣、清洗、破碎及初级造粒。作为信阳市早期专注再生PET循环利用的实体企业,公司曾拥有稳定的回收渠道和成熟的粗加工产能,是当地循环经济赛道的“绿色先锋”。然而,受疫情冲击、行业周期性波动及资金链断裂等多重因素影响,公司深陷经营困境。经法院强制执行仍无法清偿到期债务后,2025年5月27日,息县法院依法以“执转破”方式将该案移送破产审查。2025年7月2日,信阳中院裁定受理鸣逸再生资源公司破产...
-
扫描二维码,注册成为ChinaReplas观众活动咨询:18901309935(微信同号)近日,哈尔滨工业大学能源科学与工程学院帅永教授、张亚宁教授、潘如明副教授团队在废塑料资源化利用领域取得重要进展。团队创新性地提出一种基于电磁感应的整体加热方法,通过金属多孔催化剂实现废塑料的快速体积加热与高效热解催化转化,实现了目前最高的碳回收效率。相关成果以《基于电磁感应整体加热强化废塑料热解-催化制备碳纳米管》(Enhancing carbon nanotubes production from pyrolysis-catalysis of plastic waste through monolithic heating)为题发表于《国家科学评论》(National Science Review)上。针对传统电加热存在的能量效率低、反应不均匀等共性难题,团队创新性地将电磁感应加热技术与金属多孔催化剂相结合,实现了催化反应过程的精准调控与强化,显著提升了反应体系的传热传质效率,为废塑料化学回收提供了新的技术路径。研究团队深入揭示了不同金属催化剂在催化热解过程中的作用机制,阐明了催化剂界面特性对碳纳米管成核与生长的调控规律,为高性能催化剂的设...





