回收再生物理回收

新型催化劑高效回收廢聚酯

2026年5月15日🌐全球serper
核心要点AI · GLM
  • 1

    高效解聚PET塑料

  • 2

    廢物高回收率

  • 3

    環境友好穩定

AI 摘要

聚酯塑料年產量巨大,但傳統化學回收方法存在能耗高、設備腐蝕及廢水處理難等問題。江南大學曹靜靜博士聯合德國科研人員開發出“不飽和配位缺陷氧化鋅納米片催化劑”,在近中性水相、無需有機溶劑和強鹼的溫和環境中,190℃空氣環境下6小時即可將聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)完全解聚,目標產物對苯二甲酸選擇性超過99%,時空產率提升一個數量級。該催化劑展現出優異的“底物普適性”,對普通礦泉水瓶和含有染料等雜質的廢舊紡織品,對苯二甲酸回收率均保持在98%以上。催化劑在連續循環使用5次后活性依然穩定,反應過程中未檢測到有害鋅離子浸出,避免了二次污染。研究團隊已完成40克級的實驗室放大實驗,成功將廢塑料轉化為高純度原料並重新制備出再生PET。此技術為廢舊紡織品高值化利用及塑料循環經濟發展提供了科技支撐,對原料、加工、回收及品牌商均產生積極影響,創造降本增效機會,特別是對rPET產業的發展具有推動作用。

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中科大联合荷兰团队:乙酸解聚实现废弃 PET 塑料闭环升级回收

中国科学技术大学傅尧、邓晋团队联合荷兰乌得勒支大学沈莉教授,在《自然 - 通讯》发表成果,提出了一种利用乙酸化学解聚实现废弃 PET 塑料升级回收的新工艺。该研究针对当前 PET 回收主要面临降级回收(如饮料瓶变纺织品)及高成本、低效率的痛点,创新性地采用乙酸作为溶剂,通过熔融 - 溶解 - 析出的过程,将废弃 PET 直接转化为高纯度对苯二甲酸(PTA)和高附加值溶剂乙二醇二乙酸酯(GBE)。这一技术路径不仅实现了从废弃塑料到基础化工原料的“升级回收”,还构建了“解聚 - 聚合”闭环循环体系。生命周期评估显示,相比化石资源制 PET 工艺,该方案不可再生能源消耗降低 70%,全球变暖潜力降低 40% 以上,是目前 PET 化学回收中环境效益最优的方法。该成果为 rPET 和 PPWR(可再生聚酯)产业链提供了低成本、高耐受性的原料来源,有助于品牌商实现 EPR(生产者责任延伸)合规及 G

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欧盟PPWR指南发布:2026年8月12日生效,明确包装合规红线

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