Page 81 - 《橡塑技术与装备》2021年12期(6期下半月 塑料)
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                                                                  交联,使其能够被回收利用。但这种方法需要行业将
                                                                  新的起始材料商业化,而且它不会解决传统废物在垃
                                                                  圾填埋场徘徊的问题。这些方法也没有在泡沫上测试
                                                                  过(泡沫是聚氨酯产品的一种非常常见的形式)。
                                                                      在这项新的研究中,来自明尼苏达大学和西北大
                                                                  学的研究人员将聚氨酯泡沫或薄膜磨碎,然后将颗粒
                                                                  在催化剂溶液中混合。干燥后,这些颗粒被压缩成型
                                                                  以形成新的薄膜。压缩成型的薄膜形成了质量良好的
                                                                  产品,但压缩成型的泡沫产生了开裂和不均匀的材料。
                                                                      研究人员通过开发一种双螺杆挤出工艺解决了这
                                                                  个问题,与压缩成型的方法相比,该工艺改善了回收
                                                                  泡沫的混合和去除空气。他们说,这种新方法可用于
                新的回收方法可使聚氨酯材料具有                                   连续回收目前在垃圾填埋场和新产生的大量聚氨酯废
                                 可持续性                             物。
                  New recycling methods can make polyurethane materials   " 挤压过程中聚氨酯在催化剂的作用下像液体
                                  sustainable
                                                                  一样流动,同时也被除去了空气。" 明尼苏达大学
                    明尼苏达大学的研究人员是可持续聚合物中心的                         化学工程和材料科学教授、该研究的资深作者之一
                一个国家小组的成员,他们发现了一种更好的方法来                           Christopher Ellison 说," 这种反应过程与塑料工业中
                回收一种叫做聚氨酯的多功能塑料材料,可以防止材                           已经用于其他目的的反应过程相似,这意味着该技术
                料变成废物。                                            可以迅速产生影响。"
                    过去的一些方法试图回收聚氨酯废料导致了材料                             这项研究主要由国家科学基金会通过可持续聚合
                质量下降。现在,研究人员已经找到了一种方法,利                           物中心资助。
                用一种创新方法将废旧聚氨酯回收为同等甚至更高质                               该研究的作者来自明尼苏达大学化学工程和材
                量的材料。                                             料科学系,包括副教授 Christopher  J.  Ellison、博士
                    他们的研究结果在美国化学学会出版的《ACS 中                       后助理 Kailong  Jin 和本科生 William  Dean。来自西
                央科学》杂志上报告。                                        北大学化学系的作者包括 William  R.  Dichtel 教 授、
                    设在明尼苏达大学的可持续聚合物中心主任、明                         博士生 Daylan T.  Sheppard、博士后研究员 Leslie
                尼苏达大学化学教授 Marc  Hillmyer 说: " 我们对可                S.  Hamachi 和访问博士前学者 David  J.  Fortman。
                持续聚合物中心的这项新研究感到相当兴奋,因为对                           Fortman 也是康奈尔大学化学和化学生物学系的一名
                通常被视为废物的聚氨酯材料进行回收利用具有巨大                           前研究生研究员。
                的潜力。" 它还展示了如何应用聚合物化学和聚合物                                                    摘编自“PUWORLD”
                加工的强大组合来帮助解决环境问题。"
                    聚氨酯就在我们身边。聚氨酯可以在床垫、绝缘
                                                                  未来 3 年产能将增 50% 己内酰胺
                材料、鞋类、建筑材料、汽车悬挂系统、地毯衬垫和
                                                                             发展看这 5 大方向
                许多其他产品中找到。这些产品的磨损和更换产生了
                                                                  Production capacity will increase by 50% in the next 3 years! The
                大量的废物,并创造了对新的聚氨酯的需求,这些聚                            development of caprolactam looks at these 5 major directions
                氨酯通常是由有毒的化学成分制成的。
                                                                      己内酰胺是一种重要的有机化工原料,由于其特
                    传统的聚氨酯不能简单地通过加热来回收,因为
                                                                  殊的结构,主要作为高聚物的单体,通过聚合生成聚
                该材料由聚合物网络组成,通过强大的化学键固定在
                                                                  酰胺 6(PA6) 切片。不同牌号的 PA6 切片性能不同,
                一起,加热时不会流动。相反,聚氨酯只能通过机械
                                                                  其应用领域也有所区别,加工成型后的 PA6 被广泛应
                方法或化学回收方法被降级为不太有用的材料。过去
                                                                  用于纺织、包装、汽车、电子、机械等领域。此外,
                的其他方法使创新类型的聚氨酯具有可断裂和重组的


                2021     第   47 卷                                                                      ·59·
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