Het onderzoeksteam gebruikt de „groene die macht“ door photovoltaic technologie en windenergietechnologie wordt geproduceerd het recycling van de plastieken van het huisdierenafval te bevorderen, dat niet alleen industriële chemische producten en brandstoffen met hoge toegevoegde waarde veroorzaakt, maar ook realiseert de middelomzetting van broeikasgaskooldioxide.
Het zonlicht, de wind en de kooldioxide, met deze dadelijk beschikbare materialen in aard, kunnen polyethyleenterephthalate (HUISDIER) afvalplastieken zoals mineraalwaterflessen en beschikbare verpakking in gemeenschappelijke mierezuurmiddelen en waterstofbrandstof in de industrie efficiënt omzetten. Onlangs, heeft het milieuonderzoeksteam van shanghaijiaotonguniversity een aantal verwezenlijkingen op het gebied van afval plastic recycling gemaakt.
01
De plastieken van het huisdierenafval en de kooldioxide zijn negatief „aan positief“
Zhaoyixin, Professor van School van milieuwetenschap en techniek, shanghaijiaotonguniversity, en zijn onderzoeksteam gebruikte de „groene die macht“ door photovoltaic technologie en windenergietechnologie wordt geproduceerd het recycling van de plastieken van het huisdierenafval te bevorderen, die niet alleen industriële chemische producten en brandstoffen met hoge toegevoegde waarde veroorzaakten, maar ook realiseerde de middelomzetting van broeikasgaskooldioxide.
Het huisdier kan overal in ons leven worden gezien. Veel van de gemeenschappelijke drankflessen, TV-dekking, lampekappen, enz. worden gemaakt van HUISDIERENplastiek. Als een groot aantal plastieken van het huisdierenafval niet redelijk en effectief kan worden gerecycleerd, zal het niet alleen milieuvervuiling, maar ook een afval van koolstofmiddelen veroorzaken. De laatste jaren, gebaseerd op de verbetering van „groene machts“ capaciteit van photovoltaic technologie en windenergietechnologie, sinds 2021, zhaoyixin heeft het team het lood in het onderzoek bij „groene macht“ het katalytische opnieuw vormen van de plastieken van het huisdierenafval genomen om mierezuur en waterstof te produceren.
„In het aanvankelijke onderzoek, gebruikten wij vernieuwbare ‚groene elektriciteit‘ katalytische technologie om huisdier in mierezuur en waterstof om te zetten, die het energieverbruik van waterstofproductie verminderen door traditionele elektrolyse van water.“ Zhaoyixin zei dat onlangs, het team en Professor Martin van de Universiteit van Peking het recycling van huisdier bevorderde. Door de „groene elektriciteits“ katalytische oxydatie van de plastieken van het huisdierenafval en de verminderingsreactie van kooldioxide, kunnen de plastieken van het huisdierenafval slechts in mierezuur worden omgezet, dat niet alleen de outputefficiency van mierezuur verhoogt, maar ook bevordert de middelomzetting van broeikasgaskooldioxide. Men schat dat gebruikend de promotie recyclingsstrategie, elke ton het gerecycleerde plastiek van het HUISDIERENafval kan tot een economisch inkomen van ongeveer 557 Amerikaanse dollars leiden, die een hoge commerciële economische waarde tonen.
Ondertussen, zhaoyixin zei ook dat het onderzoek bij „groene elektriciteit“ katalytische bevordering en het recycling van afvalplastieken van laboratorium tot industrialisatie heeft geleid, moet het ook een reeks theoretische en technische moeilijkheden overwinnen: „Tijdens recycling, moeten bepaalde katalysators worden gebruikt. De goedkope en krachtige katalysators kunnen kosten besparen, energieverbruik verminderen en de opbrengst van nuttige materialen verhogen. Dergelijke katalysatormaterialen moeten dringend worden ontwikkeld en worden bestudeerd. Bovendien om industriële toepassing op grote schaal te bereiken, zijn de ontwikkeling en het onderzoek van technologie en materiaal ook de nadruk en de moeilijkheid van toekomstig onderzoek. Hoewel onder ogen ziend vele moeilijkheden, deze technologie van de afval plastic omzetting een basis voor nationale ontwikkeling Milieueconomie en de bouw van de low-carbon maatschappij vormt verstrek een efficiënte manier voor ontwikkeling, en hebben nog brede toepassing en ontwikkelingsvooruitzichten. “
02
De lage de verwezenlijkingen van de koolstof harde kern plastieken van het draaiafval in „schatten“
Momenteel, heeft het wetenschappelijke onderzoeksteam van de school van milieuwetenschap en techniek van de Universiteit van Shanghai Jiaotong een aantal internationaal belangrijke resultaten op het gebied van afvalplastieken bereikt.
De afvalplastieken kunnen in nano plastieken worden gebroken en in het milieu lange tijd worden geaccumuleerd. Het begrip van het milieugedrag van nano schaal plastic deeltjes is de sleutel de ecologische gezondheidsrisico's nauwkeurig om te beoordelen van afvalplastieken en low-carbon recycling. Qiu Hao, verwante die professor van shanghaijiaotonguniversity, met openluchtbemonstering en binnensimulatie wordt gecombineerd, identificeerde de belangrijkste controlefactoren die het water beïnvloeden het milieugedrag van nano plastieken, het mechanisme van eiwitkroon openbaarde die de stabiliteit van nano plastiekencolloïden regelen, en toen een nieuw idee naar voren bracht om de efficiënte terugwinning van nano sedimentatie van de plastiekenuitvlokking te bevorderen door lypozyme in waterbehandeling toe te voegen, en het milieuhygiënerisico afhankelijk van de grootte van plastic deeltjes kwantificeerde, heeft het de bouw van fijne risicobeheer en controle van plastic afval en low-carbon recyclingssysteem bevorderd.
Jinfangming, een professor van de Universiteit van Shanghai Jiaotong, heeft onderzoek naar het hydrothermale recycling van afvalplastieken rond de milieugevaren, de moeilijke onschadelijke behandeling en het lage resourcegebruiktarief afvalplastieken, uitgevoerd en innovatively de hydrothermale vermindering van kooldioxide door te gebruiken afvalplastieken zoals pvc en pvc als reductants voorgesteld, realiserend het samenwerkings recycling van afvalplastieken en kooldioxide. Het team dechlorinated met succes 100% van pvc-afvalplastieken en zette hen in schone brandstoffen om. Tegelijkertijd, verminderde het team ook kooldioxide tot organisch mierezuur met hoge toegevoegde waarde. Deze technologie heeft geen katalysator en eenvoudig proces, die een goed vooruitzicht voor industriële toepassing tonen.
Bovendien gezien de kortstondigheid en de moeilijke degradatie van fossiele brandstof gebaseerde plastieken, evenals het knelpunt van biologisch afbreekbaar plastieken polylactic zuur als grondstoffen, nam het team van Jin Fangming het lood in het onderzoeken van de technologie van hydrothermale omzetting van biomassaafval aan melkzuur in het vroege stadium, en breidde onlangs de hydrothermale technologie aan photocatalysis en biomassa grondstoffen uit aan natte afvalomzetting. Dit onderzoek werkt actief met ondernemingen samen om industriële proefoperatie te bevorderen.