当近红外光照射到塑料时,与样品内部分子发生相互作用,其产生的漫反射光包含了样品结构和组成信息。通过仪器采集光谱,并结合化学计量学方法模型,能够对不同材质的塑料和聚合物实现快速分拣回收。然而,这招对黑色塑料“形同虚设”。由于使用炭黑颜料着色的黑色塑料及深色塑料会吸收照射在它们身上的全部或大部分近红外光线,导致仪器甚至不能“看到”这些塑料。无法按类型识别的塑料,被回收利用的可能性很小。...
人类通过处理之后,将塑料材料的使用寿命增长,但是无法将它们变回最原始的分子状态。 市场上的可生物降解塑料仍然面临着同样的问题,它们只能够被部分回收,并且在延长其生命周期的过程中产生一些不必要的副产品。 目前,研究人员正在想办法开发可再生、可生物降解的聚合物或者塑料。但这只是其中一个解决方案,因为从原料回收的角度来看,可生物降解的聚合物并不一定是可回收的。 ...
在降解测试中,为了确保样品能够以最大的接触面积充分接触接种物底物,使微生物和所分泌的各种不同解聚酶容易进攻塑料材料,我们一般都会将塑料样品处理成更细小的颗粒或更薄的片材。常见生物降解标准所要求样品形态(参考GB/T 38787-2020《塑料 材料生物分解试验用样品制备方法》)其中:(1)对于吸管类制品,一般需将其剖开,并剪成不大于2 cm的片状材料。...
研究人员发现,新研制出的异碘化物基聚合物的硬度和延展性与普通塑料相似,强度与尼龙-6等高性能工程塑料相似。值得注意的是,这些新聚合物材料在粉碎和热处理后仍拥有优异的机械性能,而粉碎和热处理是物理回收塑料的常用方法。 尽管异碘化物和异甘露醇仅仅两个键的三维空间指向(立体化学)不同,但与异碘化物基聚合物相比,异甘露醇基聚合物除了拥有相似的强度和韧性,还表现出高弹性,变形后能恢复其形状。...
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