摘要:塑料降解通常需要高温、高压、碱或酸等苛刻条件,导致能源成本高和环境问题。近年来,在温和条件下操作的新技术不断涌现。本文综述了近十年来在温和条件下通过生物、光、化学、生物降解等方法将废塑料转化为高纯度单体或高附加值产品的进展。电催化和低温热催化。首先讨论了塑料的酶解,重点介绍了提高酶热稳定性的酶工程进展。其次,介绍了在室温下将废塑料转化为高附加值燃料和化学品的电催化和光催化方法。具体地说,介绍了电催化和光重整技术在塑料改性方面的研究现状和存在的问题,重点介绍了以氧气或空气为氧化剂的塑料光催化氧化合成化工原料的研究进展,综述了近年来塑料低温热催化再生与改性的研究进展,并从催化剂的合理设计,催化系统的优化和可扩展性,以及经济可行性。 【作者简介】牛 志 强清华大学化学工程系副教授。主要从事塑料的催化循环与可再生能源的催化转化。学术成果发表在Nature Materials, Nature Sustainability, Nature Communications, Journal of the American Chemical Society, Angewandte Chemie International E...
为深入贯彻落实国家关于塑料污染治理的决策部署,加快推动塑料制品行业的绿色低碳转型,国务院于2024年3月将《塑料可回收再生设计指南 第1部分:PET》及《塑料可回收再生设计指南 第2部分:HDPE》两项国家标准列为重点督办项目。 01国务院督办项目加速推进依据国家有关部门最新部署要求,原定于2025年底前完成的两项《塑料 可回收再生设计》国家标准研制任务已全面提前。 作为2024年第三批推荐性国家标准计划项目,其标准研制周期由原定的18个月大幅压缩,目前计划于2025年年中正式发布。 时间紧、任务重,为确保按时保质完成任务,标准研制工作已大幅提前。02政策窗口期与产业转型机遇叠加“十四五”规划中明确提出的“推行绿色设计,提升塑料制品的安全性和回收利用性能”理念已深入人心。 当前,国家有关部门已全面启动“十五五”工业资源综合利用研究工作,预计“绿色设计”将成为“十五五”塑料污染治理的核心理念与工作重点。可回收再生设计做为“绿色设计”的重要组成部分,本次标准研制成果将直接纳入国家政策体系,为塑料制品行业的发展提供明确的方向...