sys_bg02

පුවත්

චක්රලේඛ ආර්ථිකය: පොලියුරේටීන් ද්රව්ය ප්රතිචක්රීකරණය කිරීම

බැනරය
ශීර්ෂය

චීනයේ පොලියුරේතන් ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමේ තත්ත්වය

1, පොලියුරේතන් නිෂ්පාදන කම්හල සාපේක්ෂ වශයෙන් සාන්ද්‍රණය, ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමට පහසු නිසා සෑම වසරකම සීරීම් විශාල ප්‍රමාණයක් නිපදවනු ඇත.බොහෝ ශාක පරණ ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිසාධනය කර නැවත භාවිතා කිරීම සඳහා භෞතික හා රසායනික ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ක්‍රම භාවිතා කරයි.

2. පාරිභෝගිකයින් විසින් භාවිතා කරන අපද්රව්ය පොලියුරේටීන් ද්රව්ය හොඳින් ප්රතිචක්රීකරණය කර නොමැත.චීනයේ අපද්‍රව්‍ය පොලියුරේටීන් ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා විශේෂිත වූ සමහර ව්‍යවසායන් ඇත, නමුත් ඒවායින් බොහොමයක් ප්‍රධාන වශයෙන් දහනය කරන ලද සහ භෞතික ප්‍රතිචක්‍රීකරණය වේ.

3, පොලියුරේතන් රසායනික හා ජීව විද්‍යාත්මක ප්‍රතිචක්‍රීකරණ තාක්‍ෂණය සෙවීමට කැපවී සිටින බොහෝ විශ්වවිද්‍යාල සහ පර්යේෂණ ආයතන දේශීය හා විදේශීය ඇත, යම් අධ්‍යයන ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම ඉතා සුළු පිරිසකගේ මහා පරිමාණ යෙදුමට ඇතුළත් කර ඇත, ජර්මනිය H&S ඒවායින් එකකි.

4, චීනයේ ගෘහස්ථ අපද්‍රව්‍ය වර්ගීකරණය මේ වන විට ආරම්භ වී ඇති අතර, පොලියුරේතන් ද්‍රව්‍යවල අවසාන වර්ගීකරණය සාපේක්ෂව අඩු වන අතර, පසුව ප්‍රතිචක්‍රීකරණය සහ භාවිතය සඳහා අපද්‍රව්‍ය පොලියුරේතන් ලබා ගැනීම ව්‍යවසායයන්ට අපහසු වේ.අපද්රව්ය ද්රව්යවල අස්ථායී සැපයුම ව්යවසායන් ක්රියාත්මක කිරීමට අපහසු වේ.

5. විශාල අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය සහ ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා පැහැදිලි ආරෝපණ ප්‍රමිතියක් නොමැත.නිදසුනක් ලෙස, පොලියුරේටීන්, ශීතකරණ පරිවාරක ආදියෙන් සාදන ලද මෙට්ට, ප්රතිපත්ති සහ කාර්මික දාම වැඩිදියුණු කිරීමත් සමග, ප්රතිචක්රීකරණ ව්යවසායන් සැලකිය යුතු ආදායමක් ලබා ගත හැකිය.

6, Huntsman විසින් PET ප්ලාස්ටික් බෝතල් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමේ ක්‍රමයක් සොයා ගන්නා ලදී, දැඩි සැකසුම් ක්‍රියාවලීන් ගණනාවකට පසු, රසායනික ප්‍රතික්‍රියා ඒකකයේ අනෙකුත් අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රතික්‍රියාව සමඟ පොලියෙස්ටර් පොලියෝල් නිෂ්පාදන, ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ලද PET ප්ලාස්ටික් බෝතල් වලින් 60% දක්වා නිෂ්පාදන අමුද්‍රව්‍ය සහ පොලියෙස්ටර් නිෂ්පාදනය කරන ලදී. වැදගත් අමුද්‍රව්‍යයක් වන පොලියුරේටීන් ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කිරීමට polyol භාවිතා කරයි.වර්තමානයේ, Huntsman හට වසරකට මිලි ලීටර් 500 PET ප්ලාස්ටික් බෝතල් බිලියන 1ක් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි අතර, පසුගිය වසර පහ තුළ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ලද PET ප්ලාස්ටික් බෝතල් බිලියන 5ක් පොලියුරේතන් පරිවාරක ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය සඳහා පොලියෝල් නිෂ්පාදන ටොන් 130,000ක් බවට පරිවර්තනය කර ඇත.

බැනරය2

භෞතික ප්රතිචක්රීකරණය

බැඳීම සහ ගොඩනැගීම
උණුසුම් මුද්‍රණ අච්චුව
පිරවුමක් ලෙස භාවිතා කරන්න
බැඳීම සහ ගොඩනැගීම

මෙම ක්රමය වඩාත් බහුලව භාවිතා වන ප්රතිචක්රීකරණ තාක්ෂණයයි.මෘදු පොලියුරේටීන් පෙන තලන යන්ත්‍රයක් මගින් සෙන්ටිමීටර කිහිපයක කැබලිවලට කුඩු කර ඇති අතර ප්‍රතික්‍රියාශීලී පොලියුරේටීන් මැලියම් මික්සර් තුළ ඉසිනු ලැබේ.භාවිතා කරන මැලියම් සාමාන්යයෙන් පොලියුරේටීන් පෙන සංයෝජන හෝ පර්යන්ත NCO මත පදනම් වූ පොලිෆීනයිල් පොලිමෙතිලීන් පොලිසොසයනේට් (PAPI) මත පදනම් වූ පූර්ව පොලිමර් වේ.PAPI මත පදනම් වූ ඇලවුම් බන්ධන සහ සෑදීම සඳහා භාවිතා කරන විට, වාෂ්ප මිශ්‍රණය ද ගෙන යා හැක. අපද්‍රව්‍ය පොලියුරේතන් බන්ධන ක්‍රියාවලියේදී 90% ක අපද්‍රව්‍ය පොලියුරේතන්, 10% මැලියම් එකතු කරන්න, ඒකාකාරව මිශ්‍ර කරන්න, ඔබට ඩයි වලින් කොටසක් එකතු කළ හැකිය. ඉන්පසු මිශ්රණය පීඩනය කරන්න.

 

උණුසුම් මුද්‍රණ අච්චුව

තාප සැකසුම් පොලියුරේතන් මෘදු පෙන සහ RIM පොලියුරේටීන් නිෂ්පාදන 100-200 ℃ උෂ්ණත්ව පරාසය තුළ තාප මෘදුකාරක ප්ලාස්ටික් යම් මට්ටමක පවතී.අධික උෂ්ණත්වය සහ අධික පීඩනය යටතේ අපද්රව්ය පොලියුරේටීන් කිසිදු මැලියම් නොමැතිව එකට බැඳිය හැක.ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ලද නිෂ්පාදනය වඩාත් ඒකාකාරී බවට පත් කිරීම සඳහා, අපද්‍රව්‍ය බොහෝ විට තලා දමා පසුව රත් කර පීඩනයට ලක් කරයි.

 

පිරවුමක් ලෙස භාවිතා කරන්න

අඩු උෂ්ණත්ව ඇඹරීමකින් හෝ ඇඹරුම් ක්‍රියාවලියකින් පොලියුරේතන් මෘදු පෙන සියුම් අංශු බවට පත් කළ හැකි අතර, මෙම අංශුව විසුරුවා හැරීම පොලියුරේටීන් පෙන හෝ වෙනත් නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය කිරීමට භාවිතා කරන පොලියෝල් වලට එකතු කරනු ලැබේ, අපද්‍රව්‍ය පොලියුරේතන් ද්‍රව්‍ය නැවත ලබා ගැනීමට පමණක් නොව, නමුත් නිෂ්පාදනවල පිරිවැය ඵලදායී ලෙස අඩු කිරීමට ද.MDI පදනම් වූ සීතල සුව කිරීමේ මෘදු පොලියුරේතන් පෙන වල කුඩු කළ කුඩු අන්තර්ගතය 15% කට සීමා වන අතර, TDI පදනම් වූ උණුසුම් සුව කිරීමේ පෙන සඳහා උපරිම වශයෙන් 25% කුඩු කළ කුඩු එකතු කළ හැකිය.

රසායනික ප්රතිචක්රීකරණය

ඩයොල් ජල විච්ඡේදනය
ඇමයිනොලිසිස්
වෙනත් රසායනික ප්රතිචක්රීකරණ ක්රම
ඩයොල් ජල විච්ඡේදනය

ඩයොල් ජල විච්ඡේදනය යනු බහුලව භාවිතා වන රසායනික ප්‍රතිසාධන ක්‍රමවලින් එකකි.කුඩා අණුක ඩයොල් (එතිලීන් ග්ලයිකෝල්, ප්‍රොපිලීන් ග්ලයිකෝල්, ඩයිඑතිලීන් ග්ලයිකෝල් වැනි) සහ උත්ප්‍රේරක (තෘතියික ඇමයින්, ඇල්කොහොල්ඇමයින් හෝ කාබනික ලෝහමය සංයෝග), පොලියුරේටීන් (පෙන, ඉලාස්ටෝමර්, RIM නිෂ්පාදන, ආදිය) ඉදිරියේ දී පමණ උෂ්ණත්වයකදී මධ්‍යසාර කරනු ලැබේ. පුනර්ජනනය කරන ලද පොලියෝල් ලබා ගැනීම සඳහා පැය කිහිපයක් සඳහා 200 ° C.පොලියුරේටීන් ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය සඳහා ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ලද පොලියෝල් නැවුම් පොලියෝල් සමඟ මිශ්‍ර කළ හැක.

 

ඇමයිනොලිසිස්

පොලියුරේතන් පෙන ආමිනේෂන් මගින් ආරම්භක මෘදු පොලියෝල් සහ දෘඩ පොලියෝල් බවට පරිවර්තනය කළ හැක.ඇමොලිසිස් යනු පීඩනය හා උනුසුම් කිරීමේදී පොලියුරේතන් පෙන ඇමයින් සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරන ක්‍රියාවලියකි.භාවිතා කරන ඇමයින් අතර ඩයිබියුටිලමයින්, එතනොලමයින්, ලැක්ටෑම් හෝ ලැක්ටෑම් මිශ්‍රණය ඇතුළත් වන අතර ප්‍රතික්‍රියාව 150 ° C ට අඩු උෂ්ණත්වවලදී සිදු කළ හැකිය. අවසාන නිෂ්පාදනයට සෘජුවම සකස් කරන ලද පොලියුරේතන් පෙන පිරිසිදු කිරීම අවශ්‍ය නොවන අතර මුල් පිටපතෙන් සකස් කරන ලද පොලියුරේතන් සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකිය. පොලියෝල්.

ඩව් කෙමිකල් විසින් ඇමයින් ජල විච්ඡේදනය රසායනික ප්‍රතිසාධන ක්‍රියාවලියක් හඳුන්වා දී ඇත.මෙම ක්රියාවලිය පියවර දෙකකින් සමන්විත වේ: අපද්රව්ය පොලියුරේටීන් ඇල්කයිලොලමයින් සහ උත්ප්රේරක මගින් ඉහළ සාන්ද්රණය විසුරුවා හරින ලද ඇමයිනෝස්ටර්, යූරියා, ඇමයින් සහ පොලියෝල් බවට දිරාපත් වේ;එවිට ප්‍රකෘතිමත් වූ ද්‍රව්‍යයේ ඇති ඇරෝමැටික ඇමයින් ඉවත් කිරීම සඳහා ඇල්කයිලේෂන් ප්‍රතික්‍රියාව සිදු කරනු ලබන අතර හොඳ ක්‍රියාකාරීත්වයක් සහ ලා වර්ණ සහිත පොලියෝල් ලබා ගනී.මෙම ක්‍රමයට බොහෝ වර්ගවල පොලියුරේතන් පෙන නැවත ලබා ගත හැකි අතර, ප්‍රතිසාධනය කරන ලද පොලියෝල් බොහෝ වර්ගවල පොලියුරේතන් ද්‍රව්‍ය සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.සමාගම RRIM කොටස් වලින් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ලද පොලියෝල් ලබා ගැනීම සඳහා රසායනික ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ක්‍රියාවලියක් ද භාවිතා කරයි, RIM කොටස් 30% දක්වා වැඩි කිරීමට නැවත භාවිතා කළ හැකිය.

 

වෙනත් රසායනික ප්රතිචක්රීකරණ ක්රම

ජල විච්ඡේදක ක්‍රමය - සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ලද අමුද්‍රව්‍ය ලෙස භාවිතා කරන පොලියුරේටීන් මෘදු බුබුලු සහ දෘඩ බුබුලු වියෝජනය කිරීම සඳහා පොලියෝල් සහ ඇමයින් අතරමැදි නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ජල විච්ඡේදක උත්ප්‍රේරකයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.

ක්ෂාරමය: පොලිඑතර් සහ ක්ෂාර ලෝහ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වියෝජන කාරක ලෙස භාවිතා කරන අතර, පොලියෝල් සහ ඇරෝමැටික ඩයමයින් ප්‍රතිසාධනය කිරීම සඳහා පෙන දිරාපත්වීමෙන් පසු කාබනේට් ඉවත් කරනු ලැබේ.

ඇල්කොහොල් සහ ඇමොලිසිස් ඒකාබද්ධ කිරීමේ ක්‍රියාවලිය -- පොලිඑතර් පොලියෝල්, පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සහ ඩයමයින් වියෝජන කාරක ලෙස භාවිතා කරන අතර පොලිඊතර් පොලියෝල් සහ ඩයමයින් ලබා ගැනීම සඳහා කාබනේට් ඝන ද්‍රව්‍ය ඉවත් කරනු ලැබේ.දෘඩ බුබුලුවල වියෝජනය වෙන් කළ නොහැක, නමුත් ප්‍රොපිලීන් ඔක්සයිඩ් ප්‍රතික්‍රියාවෙන් ලබාගත් පොලිඑතර් දෘඩ බුබුලු සෑදීමට කෙලින්ම භාවිතා කළ හැකිය.මෙම ක්‍රමයේ ඇති වාසි වන්නේ අඩු වියෝජන උෂ්ණත්වය (60~160℃), කෙටි කාලය සහ විශාල වියෝජන පෙන ප්‍රමාණයයි.

ඇල්කොහොල් පොස්පරස් ක්‍රියාවලිය - පොලිඑතර් පොලියෝල් සහ හැලජනීකරණය කරන ලද පොස්පේට් එස්ටරය වියෝජන කාරක ලෙස, වියෝජන නිෂ්පාදන පොලිඑතර් පොලියෝල් සහ ඇමෝනියම් පොස්පේට් ඝන, පහසුවෙන් වෙන් කිරීම.

ජර්මානු ප්‍රතිචක්‍රීකරණ සමාගමක් වන රෙක්රා, පොලියුරේතන් සපත්තු අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම සඳහා අඩු වියදම් පොලියුරේතන් අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණ තාක්‍ෂණයක් ප්‍රවර්ධනය කරයි.මෙම ප්‍රතිචක්‍රීකරණ තාක්‍ෂණයේදී, අපද්‍රව්‍ය ප්‍රථමයෙන් මිලිමීටර් 10 අංශුවලට තලා, ද්‍රව බවට පත් කිරීම සඳහා විසරණයක් සමඟ ප්‍රතික්‍රියාකාරකය තුළ රත් කර, අවසානයේ ප්‍රතිසාධනය කර ද්‍රව පොලියෝල් ලබා ගනී.

ෆීනෝල් ​​වියෝජන ක්‍රමය -- ජපානය පොලියුරේතන් මෘදු පෙණ තලා ෆීනෝල් ​​සමඟ මිශ්‍ර කර, ආම්ලික තත්ත්‍වයේ රත් කර, කාබමේට් බන්ධන බිඳී, ෆීනෝල් ​​හයිඩ්‍රොක්සයිල් කාණ්ඩය සමඟ මිශ්‍ර කර, ෆෝමල්ඩිහයිඩ් සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර ෆීනෝල් ​​දුම්මල නිපදවා, එය ඝණ කිරීම සඳහා හෙක්සමෙතිලෙනෙටෙට්‍රමින් එකතු කරයි. හොඳ ශක්තියක් සහ තද බවක්, විශිෂ්ට තාප ප්රතිරෝධක ෆීනෝලික් ෙරසින් නිෂ්පාදන සමඟ සකස් කර ඇත.

Pyrolysis - පොලියුරේටීන් මෘදු බුබුලු තෙල් සහිත ද්රව්ය ලබා ගැනීම සඳහා වායුගෝලීය හෝ නිර්වායු තත්ව යටතේ ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී දිරාපත් කළ හැකි අතර, පොලියෝල් වෙන් කිරීම මගින් ලබා ගත හැක.

තාප ප්රතිසාධනය සහ ගොඩකිරීම් ප්රතිකාර

1. සෘජු දහනය
2, ඉන්ධන බවට පයිෙරොලිසිස්
3, ගොඩකිරීම් පිරියම් කිරීම සහ ජෛව හායනයට ලක්විය හැකි පොලියුරේටීන්
1. සෘජු දහනය

පොලියුරේටීන් අපද්‍රව්‍ය වලින් ශක්තිය ලබා ගැනීම වඩාත් පරිසර හිතකාමී සහ ආර්ථික වශයෙන් වටිනා තාක්‍ෂණයකි.ඇමරිකානු පොලියුරේතන් ප්‍රතිචක්‍රීකරණ මණ්ඩලය ඝන අපද්‍රව්‍ය දහන යන්ත්‍රයකට අපද්‍රව්‍ය පොලියුරේටීන් මෘදු පෙණ 20% ක් එකතු කරන පරීක්ෂණයක් පවත්වයි.ප්‍රතිඵලවලින් පෙනී ගියේ අවශේෂ අළු සහ විමෝචනය තවමත් නිශ්චිත පාරිසරික අවශ්‍යතා තුළ පවතින අතර අපද්‍රව්‍ය පෙණ එකතු කිරීමෙන් පසු නිකුත් වන තාපය පොසිල ඉන්ධන පරිභෝජනය විශාල ලෙස ඉතිරි කර ගත් බවයි.යුරෝපයේ, ස්වීඩනය, ස්විට්සර්ලන්තය, ජර්මනිය සහ ඩෙන්මාර්කය වැනි රටවල් ද පොලියුරේටීන් වර්ගයේ අපද්‍රව්‍ය දහනය කිරීමෙන් ලබා ගන්නා ශක්තිය විදුලිය සහ උණුසුම ලබා දීම සඳහා භාවිතා කරන තාක්ෂණයන් සමඟ අත්හදා බලමින් සිටී.

පොලියුරේටීන් පෙන කුඩු බවට පත් කළ හැකිය, තනිව හෝ වෙනත් අපද්රව්ය ප්ලාස්ටික් සමඟ, සිහින් අඟුරු කුඩු වෙනුවට තාප ශක්තිය නැවත ලබා ගැනීම සඳහා උදුනක පුළුස්සා දැමිය හැකිය.පොලියුරේටීන් පොහොරවල දහන කාර්යක්ෂමතාව ක්ෂුද්ර කුඩු මගින් වැඩිදියුණු කළ හැක.

 

2, ඉන්ධන බවට පයිෙරොලිසිස්

ඔක්සිජන්, අධික උෂ්ණත්වය, අධි පීඩනය සහ උත්ප්රේරක නොමැති විට, මෘදු පොලියුරේටීන් පෙන සහ ඉලාස්ටෝමර් තාප දිරාපත් කර ගෑස් සහ තෙල් නිෂ්පාදන ලබා ගත හැකිය.එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලැබෙන තාප වියෝජන තෙල්වල සමහර පොලියෝල් අඩංගු වන අතර ඒවා පිරිසිදු කර ආහාර ද්‍රව්‍ය ලෙස භාවිතා කළ හැකි නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ධන තෙල් ලෙස භාවිතා කරයි.වෙනත් ප්ලාස්ටික් සමඟ මිශ්‍ර අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම සඳහා මෙම ක්‍රමය සුදුසුය.කෙසේ වෙතත්, පොලියුරේටීන් පෙන වැනි නයිට්‍රජන් බහුඅවයව වියෝජනය වීමෙන් උත්ප්‍රේරකය ක්ෂය විය හැක.මෙතෙක් මෙම ප්රවේශය පුළුල් ලෙස භාවිතා කර නොමැත.

පොලියුරේතන් යනු නයිට්‍රජන් අඩංගු බහුඅවයවයක් බැවින්, කුමන දහන ප්‍රතිසාධන ක්‍රමය භාවිතා කළත්, නයිට්‍රජන් ඔක්සයිඩ සහ ඇමයින උත්පාදනය අඩු කිරීම සඳහා ප්‍රශස්ත දහන තත්ත්වයන් භාවිතා කළ යුතුය.දහන උදුන සුදුසු පිටාර වායු පිරියම් කිරීමේ උපකරණ වලින් සමන්විත විය යුතුය.

3, ගොඩකිරීම් පිරියම් කිරීම සහ ජෛව හායනයට ලක්විය හැකි පොලියුරේටීන්

පොලියුරේතන් පෙන අපද්‍රව්‍ය සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් දැනට ගොඩකිරීම් වලට බැහැර කෙරේ.බීජ පාත්ති ලෙස භාවිතා කරන පොලියුරේතන් පෙන වැනි සමහර පෙණ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ නොහැක.අනෙකුත් ප්ලාස්ටික් මෙන්, ද්රව්යය ස්වභාවික පරිසරය තුළ සෑම විටම ස්ථායී නම්, එය කාලයත් සමඟ එකතු වන අතර, පරිසරය මත පීඩනය පවතී.ස්වාභාවික තත්වයන් යටතේ ගොඩකිරීමේ පොලියුරේටීන් අපද්‍රව්‍ය දිරාපත් කිරීම සඳහා, මිනිසුන් ජෛව හායනයට ලක්විය හැකි පොලියුරේටීන් ෙරසින් සංවර්ධනය කිරීමට පටන් ගෙන ඇත.නිදසුනක් ලෙස, පොලියුරේටීන් අණුවල කාබෝහයිඩ්රේට, සෙලියුලෝස්, ලිග්නින් හෝ පොලිකැප්රොලැක්ටෝන් සහ අනෙකුත් ජෛව හායනයට ලක්විය හැකි සංයෝග අඩංගු වේ.

ප්‍රතිචක්‍රීකරණයේ ඉදිරි ගමන

1, දිලීර වලට පොලියුරේටීන් ප්ලාස්ටික් දිරවීමට සහ දිරාපත් විය හැක
2, නව රසායනික ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ක්‍රමයක්
1, දිලීර වලට පොලියුරේටීන් ප්ලාස්ටික් දිරවීමට සහ දිරාපත් විය හැක

2011 දී, යේල් විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසුන් ඉක්වදෝරයේ Pestalotiopsis microspora නම් දිලීරයක් සොයා ගැනීමත් සමඟ සිරස්තල විය.වාතයෙන් තොර (නිර්වායු) පරිසරයක පවා පොලියුරේටීන් ප්ලාස්ටික් දිරවීමට සහ බිඳ දැමීමට දිලීරයට හැකි වන අතර, එමඟින් ගොඩබිමක පතුලේ පවා එය ක්‍රියා කළ හැකිය.

පර්යේෂණ චාරිකාවට නායකත්වය දුන් මහාචාර්යවරයා කෙටි කාලීනව සොයාගැනීම් වලින් ඕනෑවට වඩා බලාපොරොත්තු නොවන ලෙස අවවාද කළ අතර, ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම සඳහා වේගවත්, පිරිසිදු, අතුරු ආබාධ රහිත සහ වඩාත් ස්වාභාවික ක්‍රමයක් පිළිබඳ අදහසේ ආයාචනය ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකිය. .

වසර කිහිපයකට පසු, LIVIN Studio හි නිර්මාණකරු Katharina Unger Utrecht විශ්ව විද්‍යාලයේ ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යා අංශය සමඟ එක්ව Fungi Mutarium නමින් ව්‍යාපෘතියක් දියත් කළේය.

ඔවුන් බෙල්ලන් හතු සහ භින්නෝන්මාදය ඇතුළු ඉතා සුලභ ආහාරයට ගත හැකි හතු දෙකක mycelium (හතු වල රේඛීය, පෝෂ්‍යදායී කොටස) භාවිතා කළහ.මාස කිහිපයක් පුරා, දිලීර ආහාරයට ගත හැකි AGAR කරල් වටා සාමාන්යයෙන් වර්ධනය වන අතර ප්ලාස්ටික් සුන්බුන් සම්පූර්ණයෙන්ම දිරාපත් විය.පෙනෙන විදිහට, ප්ලාස්ටික් mycelium සඳහා සුලු කෑමක් බවට පත් වේ.

අනෙකුත් පර්යේෂකයන් ද මෙම ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් අඛණ්ඩව කටයුතු කරමින් සිටී.2017 දී, ලෝක කෘෂි වන වගා මධ්‍යස්ථානයේ විද්‍යාඥයෙකු වන සෙහ්රූන් ඛාන් සහ ඔහුගේ කණ්ඩායම පකිස්ථානයේ ඉස්ලාමාබාද් හි කසළ රඳවනයක තිබී තවත් ප්ලාස්ටික් හායන දිලීරයක් වන Aspergillus tubingensis සොයා ගන්නා ලදී.

මාස දෙකක් ඇතුළත පොලියෙස්ටර් පොලියුරේටීන් තුළ දිලීර විශාල වශයෙන් වර්ධනය විය හැකි අතර එය කුඩා කැබලිවලට කැඩී යයි.

2, නව රසායනික ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ක්‍රමයක්

මහාචාර්ය ස්ටීවන් සිමර්මන්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් ඉලිනොයිස් විශ්ව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමක් පොලියුරේටීන් අපද්‍රව්‍ය බිඳ දමා වෙනත් ප්‍රයෝජනවත් නිෂ්පාදන බවට පත් කිරීමේ ක්‍රමයක් සකස් කර ඇත.

උපාධි අපේක්ෂක Ephraim Morado බලාපොරොත්තු වන්නේ පොලිමර් අපද්‍රව්‍ය රසායනිකව ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමෙන් පොලියුරේතන් අපද්‍රව්‍ය පිළිබඳ ගැටළුව විසඳීමටයි.කෙසේ වෙතත්, පොලියුරේටීන් අතිශයින්ම ස්ථායී වන අතර ඒවා බිඳ දැමීමට අපහසු වන සංරචක දෙකකින් සාදා ඇත: isocyanates සහ polyols.

පොලියෝල් ප්‍රධාන වන්නේ ඒවා ඛනිජ තෙල් වලින් ව්‍යුත්පන්න වන නිසා සහ පහසුවෙන් දිරාපත් නොවන බැවිනි.මෙම දුෂ්කරතාවය මඟහරවා ගැනීම සඳහා, කණ්ඩායම වඩාත් පහසුවෙන් හායනය වන සහ ජලයේ ද්‍රාව්‍ය වන රසායනික ඒකකයක් ඇසිටල් භාවිතා කරන ලදී.කාමර උෂ්ණත්වයේ දී ට්‍රයික්ලෝරෝඇසිටික් අම්ලය සහ ඩයික්ලෝරෝමීතේන් සහිත ද්‍රාවිත බහුඅවයවවල දිරාපත්වීමේ නිෂ්පාදන නව ද්‍රව්‍ය නිපදවීමට භාවිතා කළ හැක.සංකල්පයේ සාක්ෂියක් ලෙස, ඇසුරුම්කරණයේ සහ මෝටර් රථ කොටස්වල බහුලව භාවිතා වන ඉලාස්ටෝමර් මැලියම් බවට පරිවර්තනය කිරීමට Morado සමත් වේ.

නමුත් මෙම නව ප්‍රතිසාධන ක්‍රමයේ ඇති ලොකුම පසුබෑම වන්නේ ප්‍රතික්‍රියාව සිදු කිරීමට භාවිතා කරන අමුද්‍රව්‍යවල පිරිවැය සහ විෂ වීමයි.එබැවින්, පර්යේෂකයන් දැනට උත්සාහ කරන්නේ හායනය සඳහා මෘදු ද්‍රාවකයක් (විනාකිරි වැනි) භාවිතා කර එම ක්‍රියාවලියම සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා වඩා හොඳ සහ ලාභදායී ක්‍රමයක් සෙවීමට ය.

සමහර ආයතනික උත්සාහයන්

1. PureSmart පර්යේෂණ සැලැස්ම
2. FOAM2FOAM ව්යාපෘතිය
3. Tenglong Brilliant: නැගී එන ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සඳහා පොලියුරේතන් පරිවාරක ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම
4. ඇඩීඩාස්: සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි ධාවන සපත්තුවකි
5. Salomon: ස්කී බූට් සෑදීම සඳහා සම්පූර්ණ TPU සපත්තු ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම
6. කෝසි: චුආං චක්‍රලේඛ ආර්ථිකය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා මෙට්ට ප්‍රතිචක්‍රීකරණ කමිටුව සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරයි
7. ජර්මානු H&S සමාගම: ස්පොන්ජ් මෙට්ට නිෂ්පාදනය සඳහා පොලියුරේටීන් ෆෝම් ඇල්කොහොලිසිස් තාක්ෂණය

සලමන්


පසු කාලය: අගෝස්තු-30-2023