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2025-08-25
物理回收难治本,化学回收凭啥让PET废料变高值原料?政策强推下千亿市场将爆发
PET凭借轻便、透明、耐冲击、高气体阻隔性等特性,在饮料瓶、包装和聚酯纤维等领域需求持续增长,当前全球年产量已达8000多万吨。然而,PET废弃物管理严重滞后于生产速度,超70%的废弃PET未能被有效回收。导致大量消费后废料通过填埋、焚烧或环境泄漏(尤其是海洋/土壤)造成持久污染,威胁生态系统与食物链安全。—1—物理回收技术现状与局限PET无法自然降解,染色或混合废料更难以处理,加剧污染累积。一、
2025-08-25
可水洗、双向调温的智能纤维织物面世!
1研究背景在现代生活中,服装不仅承担遮蔽功能,更是人体与外界环境之间的“气候调节器”。人体舒适的微气候区间通常为32±1°C、相对湿度50±10%,然而在日常通勤、环境突变(如室内外温差转换)等情境下,这一平衡易被打破,导致冷热刺激甚至健康隐患。近年来,随着健康意识的提升与智能纺织品的兴起,兼具主动热调节、湿气管理与耐久性能的功能服装受到广泛关注。相比传统相变材料存在漏液或机械脆弱等问题,如何构建
2025-08-25
PET 瓶循环回收与智能化:未来十年的产业观察
—1—行业概览与关键数字♦PET瓶回收与再生技术被视为降低塑料废弃物、推进可持续发展的关键抓手。♦南非回收了全部塑料的46.3%,其中PET饮料瓶是关注重点。♦到2025年,相关市场预计将以约3.7%的速度增长。♦PET包装相较玻璃可减重最高约90%,有利于运输减排与成本控制。♦行业目标是尽快实现100%再生PET(rPET)用于瓶类应用
2025-08-11
直面纺织服装循环利用瓶颈!看东丽、旭化成、东洋纺等日企巨头新动向
在全球对可持续发展日益重视的大背景下,纺织服装产业的环保问题备受关注。日本的纺织相关企业积极行动,从不同角度深入探索,通过推出新产品、新服务,稳步推进可持续发展策略,在环保技术应用方面成果显著。一、产业背景——高负荷现状与消费者新需求据日本环境省统计,日本服装供应生命周期用水量高达约83亿立方米,平均每件衣物耗水量相当于11浴缸;二氧化碳排放量介于9000万至9500万吨之间,每件衣物的排放量约等
2025-08-11
中石化(大连)石油化工研究院,浙江大学 | 乔凯,张震宇,马会霞,傅杰,周峰:生物基呋喃二甲酸关键技术路线和产业发展现状
在全球碳中和战略加速推进和循环经济模式蓬勃发展的双重驱动下,生物基材料正逐步取代传统石油基材料,成为绿色化学工业的新焦点。2,5-呋喃二甲酸(FDCA)因其具有芳香环平面及刚性结构,被认为是石油基对苯二甲酸(PTA)的理想代替物。如图1所示,FDCA可与二醇(乙二醇、丙二醇)、二胺(戊二胺、己二胺)等单体进行聚合,制备出性能优异的生物基芳香族聚酯、聚酰胺及其他高分子材料。同时,FDCA还展现出更高
2025-08-07
浙江理工大学、现代纺织技术创新中心:废旧聚酯循环再生研究进展
摘要:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)因难以自然降解且消费量巨大,已成为固体废弃物的主要来源之一。目前,废旧聚酯回收利用率仍有巨大提升空间,发展废旧聚酯的功能化再利用技术,可实现聚酯高值化循环利用,推动材料产业向可持续发展方向转型升级。基于废旧聚酯物理回收和化学回收的基础路线,系统探讨了共混法、共聚法及水热法等功能性聚酯的再生方法,并对功能性再生聚酯材料在建筑、功能纺织品、医疗、检测、高强高模纤维等
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