京东公开采购5000万循环中转袋;SABIC入股荣盛石化;PBT回收劣化难题破解 | 日报

作者: yue
发布于: 2026-07-20 09:51

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2026/7/17

国内热点

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SABIC与荣盛石化签署项目开发协议

7月16日,荣盛石化(002493)公告与沙特基础工业公司(SABIC)及全资子公司荣盛新材料(舟山)签署《项目开发协议》,共同推进位于浙江舟山的金塘新材料项目建设。

根据该协议,SABIC与荣盛石化正在评估由SABIC对荣盛新材料进行最高达50%的潜在股权投资,使该项目或可成为两家全球领先石化企业之间的战略合作。协议同时还为后续项目开发阶段的相关工作搭建了合作框架,并为双方推进潜在最终投资决策(FID)奠定基础。市场预测SABIC出资将不少于330亿元。

观察君观点:SABIC已在全球率先推出含75%消费后回收(PCR)成分的碳纤维增强复合材料,并设定了到2030年每年处理100万吨TRUCIRCLE™循环解决方案的雄心目标。通过此次合作,SABIC的PCR改性技术、高耐热特种树脂及低碳循环体系有望与金塘项目的大宗原料产能嫁接,推动中国再生塑料从低端回收到高附加值工程塑料应用的跃升。

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京东公开采购循环中转袋&集包袋,预估采购体量超5000万

京东集团集采中心近日发布2026年度循环中转袋及集包袋集中采购招募信息,面向全国具备完整生产实力的合规厂家开放长期供应商准入通道。项目采购标的分为循环中转袋、集包袋两类SKU,预估采购体量超过5000万条,覆盖全国仓储网络。招募对供应商资质设置了明确门槛:注册资金不低于500万元、成立时间1年以上,须具备拉丝机、圆织机、印刷机、分切机、缝纫机等完整产线,并提供产能证明及近3年内至少3个行业大客户供货案例。招募周期为长期有效。(信息来源:京东集团集采中心)

观察君观点:京东以超5000万条的大规模集采释放循环包装刚需,既体现了头部物流企业践行绿色供应链的减排决心,也为具备合规产能的再生包装制造企业打开了稳定订单窗口。

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浙江第二轮第三批生态环保督察全面进驻 覆盖温州、金华、台州三市

经浙江省委、省政府批准,第二轮第三批省委生态环境保护例行督察全面启动,共组建3个督察组分别对温州、金华、台州三市开展督察。截至7月14日,各督察组全部实现督察进驻。其中,省委第一、第二、第三督察组分别于7月14日进驻温州、金华,7月13日进驻台州,进驻时间均为20天。督察将重点关注习近平生态文明思想贯彻落实情况、历轮督察反馈问题整改情况、群众信访举报生态环境问题等。进驻期间,各督察组设立专门值班电话和邮政信箱受理群众来电来信。

观察君观点:此次督察正值《生态环境法典》将督察制度由党内法规上升为国家法律之后首次例行督察,标志着生态环保督察法治化、规范化迈上新台阶。

2026/7/17

国际热点

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全球双螺杆挤出机市场2032年有望超46亿美元,再生塑料成核心增长引擎

据市场研究机构数据显示,全球双螺杆挤出机市场正稳步扩张,预计到2031年市场规模将达到15.89亿美元,2025年至2031年复合年增长率为3.9%。按机器类型划分,2025年双螺杆挤出机以42.6%的份额主导挤出机械市场,其卓越的混合能力与材料灵活性使其成为处理回收材料的关键设备。再生塑料领域成为市场核心驱动力,设备制造商正加速开发能处理复杂回收流的专用挤出系统。随着全球对再生聚乙烯、聚丙烯、工程塑料及可生物降解材料需求的攀升,设备供应商迎来新的投资窗口。

观察君观点:双螺杆挤出机从通用加工设备向“回收专用化”演进,标志着再生塑料行业正告别“能用就行”的粗放阶段,迈入“设备专用化、品质可控化”的产业升级新周期。

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拉伸强度恢复至94%!Astemo携手日本东北大学破解PBT回收劣化难题

7月15日,汽车零部件巨头Astemo(安斯泰莫)宣布与日本东北大学环境科学研究院联合开发出一项劣化塑料强度恢复技术。该技术聚焦于广泛用于汽车连接器、电子设备外壳的工程塑料PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)。通过在劣化PBT中添加“链延长剂”PPDI,使因高温高湿环境水解断裂的高分子链重新结合,恢复分子量与力学性能。实验表明,该技术可将因劣化而降低38%的拉伸强度恢复至原始材料的94%。研究成果已于6月23日发表于复合材料顶刊《Composites Part A》。Astemo表示将推动该技术在汽车电子部件外壳等领域的量产应用。

观察君观点:该技术直击工程塑料回收中“性能断崖式下降”的核心痛点,通过锁延长剂实现分子链重组,为PBT等高分子材料的“水平回收”(同用途再生)打通了关键技术路径。同时,Fox-Flory型预测模型的建立,意味着回收品质从“经验试错”走向“理论可预测”,有望大幅降低再生料应用验证成本,加速循环材料在汽车、电子等高端领域的规模化落地

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无需分拣!Resonac联手微波化学,将混合废塑料直接裂解为乙烯丙烯

日本Resonac公司(原昭和电工)与微波化学公司正全力推进一项废塑料化学回收技术,该技术利用微波加热,将未经高度分拣的混合废塑料直接热解为乙烯、丙烯、苯等基础化学品。该项目已入选日本新能源产业技术综合开发机构(NEDO)“绿色创新基金”,项目总规模约118亿日元(其中资助约80亿日元),执行期从2024年持续至2032年。技术目标为实现超过60%的基础化学品收率,并将生产过程中的二氧化碳排放控制在每千克烯烃0.8千克以下。目前,团队计划建设年处理量达数千吨的示范工厂,目标是将生产成本比传统化学回收降低20%以上。此前在模拟实验中,针对PE、PP、PS三元混合体系已实现80%收率,加入PET和PVC的五元体系也达到了70

观察君观点:这项技术的核心突破在于“无需精细分选”即可将混合废塑料直接转化为基础化学品,大幅降低了传统化学回收中分选环节的高昂成本。

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本篇文章来源于微信公众号:废塑料新观察
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