哈工大电磁感应热解技术提升废塑料碳回收效率
哈尔滨工业大学帅永教授、张亚宁教授、潘如明副教授团队在《国家科学评论》发表的研究中,通过将电磁感应加热技术与金属多孔催化剂结合,实现了废塑料的高效热解催化转化,显著提高了碳回收效率,产物为高价值碳纳米管。技术经济性分析显示,该工艺具有显著的产业化潜力。研究涵盖了事件背景、核心技术路径、对塑料产业链的影响与机会,并进行了客观、专业的总结。
哈尔滨工业大学帅永教授、张亚宁教授、潘如明副教授团队在《国家科学评论》发表的研究中,通过将电磁感应加热技术与金属多孔催化剂结合,实现了废塑料的高效热解催化转化,显著提高了碳回收效率,产物为高价值碳纳米管。技术经济性分析显示,该工艺具有显著的产业化潜力。研究涵盖了事件背景、核心技术路径、对塑料产业链的影响与机会,并进行了客观、专业的总结。
华润材料宣布其化学法rPET回收技术取得突破,完成rDMT小试开发,并计划推出35-50%rPET产业化工艺包。作为国内首家实现化学法rPET生产的企业,华润材料已建立瓶到瓶的闭环循环模式,并成功生产循环利用非结晶共聚酯(rPETG)。近期,其25%食品级rPET销售量从1.6万吨增至3.4万吨,同比增长113%,显示出化学法rPET作为第二增长曲线的潜力。在聚酯瓶片产能过剩和价格战的背景下,该技术为行业提供了新的发展机遇,尤其对原料供应、加工环节及品牌商产生积极影响,推动再生塑料市场发展。化学回收技术的成熟将提升rPET品质和市场份额,为塑料产业链带来结构性变革。
青岛海洋大学科研团队成功筛选出多种塑料降解微生物及酶,为白色污染提供生物降解方案。该成果发表于高水平论文,入选2026年青岛市十佳科技工作者成果。海洋环境中的微生物资源为微塑料和混合污染塑料提供了生物降解新路径,对循环经济发展具有重要意义。该技术有望应用于塑料回收再生,降低化学回收成本,提升回收效率。对塑料产业链而言,生物降解技术将开辟新的原料来源,推动再生塑料市场发展,尤其对rPET等高价值再生材料产生积极影响。同时,该技术可能成为未来绿色包装材料研发的重要支撑。
SMX于2026年6月10日推出循环即服务(Circularity-as-a-Service)平台,旨在通过为每批次塑料材料赋予数字身份,实现从回收至再生的全流程可追溯性。该平台的核心价值在于解决再生材料市场长期存在的信息不对称问题——买家难以验证再生材料含量,卖家无法有效证明材料价值。通过数字化物理材料,SMX构建了循环经济规模化和金融化的基础设施。这一创新不仅提升了再生材料的透明度,也为塑料产业链各环节(原料供应商、加工企业、回收商及品牌商)创造了新的商业机会。例如,rPET等再生材料的质量追溯将更为便捷,PPWR等回收政策的执行效率得到提升。同时,该平台有助于推动化学回收等前沿技术的应用,促进塑料产业链的绿色转型。
阿联酋航空通过其全球航线网络每年使用大量餐盘、餐碗及餐碟,启动了专项闭环回收项目,成功回收再利用了88吨机上塑料制品。该项目不仅体现了循环经济理念,还通过本地化回收与制造,显著减少了塑料废弃物进入垃圾填埋场,并降低了运输环节的碳排放。航空业的高标准和封闭服务场景为闭环回收模式提供了挑战,阿联酋航空的实践为全球航空业提供了塑料治理的参考。项目涉及的核心技术路径包括本地化回收和再制造技术,对塑料产业链(原料/加工/回收/品牌商)的具体影响包括推动原料循环利用、提升加工效率、增加回收机会以及为品牌商提供可持续性解决方案。
Gealan is constructing a new recycling hall at its production and logistics site in Tanna, investing approximately six million euros. The project aims to increase the efficiency of recycling processes, reduce transportation routes, and expand the processing of plastic recyclates. The new hall, measuring about 70 by 26 meters, will focus on recycling Polyvinyl Chloride (PVC). The facility will proc
赢创集团正式推出塑料化学回收专用催化剂与吸附剂产品线,旨在解决热解油提质和单体纯化环节的技术难题。该方案标志着化工巨头加速布局化学回收上游材料市场,通过提供工业化解决方案,推动塑料回收行业向更高效率、更高纯度方向发展。事件背景源于全球塑料污染加剧和回收技术瓶颈,政策推动与市场需求共同促使企业探索化学回收路径。核心技术路径聚焦于催化剂与吸附剂的协同作用,优化热解过程,降低杂质含量,提升单体回收率。对塑料产业链的影响主要体现在原料端,化学回收技术突破将改变传统回收模式,为再生原料提供更高品质保障;加工环节,新方案有助于提升再生塑料的纯净度,满足高端应用需求;回收环节,工业化解决方案加速技术普及,降低成本;品牌商则受益于更高品质的再生原料,增强产品竞争力。该方案为塑料循环经济提供重要技术支撑,促进产业链整体升级。
江西聚杰新材料有限公司投资6亿元改扩建项目,年产6万吨特种再生聚酯纤维,环评获上饶市生态环境局受理。项目前身为战成纺织的再生涤纶短纤项目,因原公司经营不善被司法拍卖,聚杰于2025年3月收购。该技术改造涉及核心资产重组,推动再生聚酯纤维产业升级。项目采用PCR技术路径,符合全球塑料循环经济趋势,对原料供应端(再生聚酯切片)及下游品牌商(特种纤维应用)产生积极影响。江西聚杰的收购及投资表明再生聚酯市场潜力,为PPWR政策下产业链整合提供案例。项目需满足EPR要求,通过GRS认证,促进再生原料流通。
上海市于6月10日发布《生活垃圾分类提质增效三年行动计划(2026-2028)》,设定2028年生活垃圾回收利用率超48%的核心目标,其中低价值可回收物占比将达25%以上,湿垃圾分出量占比超35%且纯净度达95%。该计划作为地方层面最具指标性的垃圾分类升级方案,响应《中华人民共和国生态环境法典》中循环经济专章的立法精神。低价值可回收物占比的硬指标将直接刺激废塑料、废玻璃等低值品类的回收基础设施投资,推动全国城市垃圾分类从基础覆盖向质量提升转型,为全国提供上海样本。该计划涵盖机械回收与化学回收技术路径,涉及原料端、加工端、回收端及品牌商参与的全产业链,尤其对rPET等再生塑料的市场需求产生积极影响。来源:中国循环经济协会。
本文指出,当前塑料饮料瓶回收后多用于降级加工,导致无法再次制成食品级塑料瓶,形成循环经济陷阱。有效循环经济应从产品设计阶段考虑可回收性,如单一材质、易拆解等。中国垃圾分类基础设施先进,但需加强可回收再生设计的制度支持。此现象对塑料产业链(原料/加工/回收/品牌商)的影响包括:原料选择需考虑可回收性,加工过程需适应可回收设计,回收环节需优化分选技术,品牌商需推动可持续包装策略。
2024年,PET热成型回收量达到创纪录的2.64亿磅,但PCR使用率同比下降。国家PET容器资源协会(NAPCOR)的报告显示,这一记录量包括国内回收和用于再生的出口,反映了PET托盘、杯子、盖子、管状容器和其他热成型包装收集和回收的持续进展。随着回收量的增加,热成型品在路边打包中的份额也在增加。NAPCOR的数据服务总监Lauren Laibach表示,PET热成型品是近年来回收量增加的主要驱动因素,现在平均占美国路边PET打包的10%至20%,这一水平超过了机械回收商通常偏好的上限,但PET热成型品是解聚的理想原料,这也帮助推动了2024年的回收量。然而,PCR使用率降至12%,从2023年的18%下降,尽管收集量增加,PET热成型品的循环利用差距仍在扩大。报告发现,虽然食品包装仍然是PET热成型品的主要终端市场(约79%),但非食品/非医疗应用大力推动PCR含量。NAPCOR补充说
高露洁在墨西哥推出全球首个100%可回收牙膏管,突破传统铝塑复合材料的回收瓶颈。该产品采用单一HDPE材料制成,已获得美国APR可回收性认证,为牙膏包装可持续转型树立标杆。高露洁承诺向行业开放技术专利,计划将此创新推广至全球市场。此举不仅提升消费者环保体验,更推动塑料产业链向循环经济模式演进。对原料供应商而言,单一材料牙膏管简化了回收流程,降低了再生塑料成本;对加工企业,可提高PCR材料利用率;对回收体系,简化分选与处理环节;对品牌商,则强化了绿色品牌形象。随着PPWR等政策的推进,此类创新有望加速塑料包装的循环利用进程,为全球塑料循环经济注入新动能。
六家企业联合实施的建筑废塑料化学回收项目取得显著进展,共处理55吨废塑料,其中35%直接转化为油品。项目采用分选预处理与热解/催化裂解组合工艺,证明了建筑废塑料化学回收的技术可行性和经济性,为建筑行业废塑料资源化利用提供了可复制的解决方案。项目不仅对原料端、加工端、回收端产生影响,也为品牌商提供了新的机会。
当前全球聚合物价格上涨主要由地缘政治冲突而非需求基本面驱动。原生塑料价格上涨提高了回收材料的竞争力。ICIS建议回收商关注合同锁定和多元化原料策略。由PPWR驱动的强制性需求将作为回收塑料市场的稳定器。
印度回收PET行业产能利用率远低于预期,尽管政府要求2026-27财年食品级PET包装必须包含40%的回收成分。APR Bharat数据显示,印度17家获得FSSAI批准的食品接触级r-PET工厂合计产能为439,000吨,但目前闲置率高达20-25%,主要原因是品牌需求不足。预计到2027年3月,产能将增至1.226万吨,而政府要求到2028-29财年将提升至60%。APR Bharat警告称,若品牌持续不合规,将威胁印度循环经济目标及国际塑料污染承诺。该事件凸显了政策强制与市场接受度之间的矛盾,rPET产能扩张需与下游需求协同发展,否则可能导致资源浪费和环保目标落空。
近期,废塑料化学回收领域出现三大研究热点。首先,PET/聚酯解聚产业化加速,包括长华化学低温PET解聚技术和华润材料化学法rDMT的小试,以及四川大学王玉忠院士团队提出的动态碱度自补充策略。其次,催化热解制备化学品/燃料,Nature Energy发表的废塑料常压制航油成果代表了废塑料到高值化学品路线的最高水平,热解油品质提升和低温催化剂开发成为研究焦点。最后,塑料升级转化(Upcycling)成为研究热点,Call for Papers 2027专题面向全球征稿,聚焦塑料分子绿色解聚和废弃塑料升级转化等创新成果。这些研究对塑料产业链(原料/加工/回收/品牌商)具有深远影响,提供了新的机会。
Julian Brown,一位22岁的自学者,通过自学焊接和应用化学知识,创立了Plastoline项目,利用微波辅助热解技术将塑料转化为石脑油燃料。他在自己的车间建造了五代反应器,但面临温度控制不稳定、催化剂失效等挑战。尽管如此,Plastoline项目展示了全球对塑料化学回收的民间创新热情,标志着化学回收技术从学术界走向公众视野。此技术对塑料产业链的影响在于,它为塑料回收提供了新的思路,但同时也需要解决技术瓶颈和认证问题。
中石化循科公司成功完成首批工业回收塑料(PIR)高值化改性产品的供货,标志着其资源循环+委托加工+终端直供商业模式正式投产。该模式实现了PIR从回收分拣、改性造粒到终端应用的完整链条。PIR作为废塑料中品质最稳定、溯源最清晰的品类,具有广阔的高值化利用前景。中石化循科的这一布局,展现了央企在资源循环全链条延伸方面的努力。该事件对塑料产业链(原料/加工/回收/品牌商)的具体影响与机会包括:①推动塑料回收利用技术进步;②为下游企业提供稳定、高品质的回收塑料原料;③促进循环经济模式在塑料行业的应用。
2026年6月,塑料回收行业发生了一系列重要事件,包括新型酶解聚酯平台获奖、北美化学工业竞争力讨论、PET化学回收设施建设、瓶到瓶回收教育中心开幕、化学回收项目暂停、塑料泡沫食品容器禁令以及可回收尿布项目的启动。以下是对这些事件的核心技术路径、政策细节及其对塑料产业链的影响的深度总结。
三星和LG电子正在扩大再生材料的使用,以构建循环经济并提升环保竞争力。三星电子利用回收的聚苯乙烯泡沫和废玻璃制造新材料,并获得了全球认证机构的ECV认证。今年,三星电子回收的废弃聚苯乙烯泡沫总量达165吨。LG电子则通过减少塑料用量和增加再生塑料的使用,获得了Carbon Trust的碳足迹认证和资源效率认证。LG电子计划到2050年将其国内外所有生产基地的用电100%转换为可再生能源。这些举措对塑料产业链产生了积极影响,为原料、加工、回收和品牌商提供了新的机会。