世界淹没在塑料中
在过去制造的超过87亿公吨的塑料中,约有60%不再使用,而是主要堆放在垃圾填埋场或释放到环境中
这相当于地球上76亿人口中的每人400公斤以上的塑料废物
原因之一是我们目前的系统中许多塑料不可回收
甚至那些可回收利用的垃圾最终仍会被填埋塑料不能无限回收,至少不能使用传统技术
大多数人在进入地球,海洋或焚化炉之前只能获得一种新的生命
但是,人们希望采用另一种称为化学回收的回收形式
传统的物理或机械回收利用通常将塑料粉碎成较小的零件,然后将它们混合并模制在一起以生产出较低品位的塑料产品
另一方面,化学循环利用会将塑料分解到分子水平,从而提供可用于制造其他材料的“”平台分子
这个想法还为时过早,但从原则上讲,它可以带来各种各样的机会
“”塑料是被称为聚合物的材料的广泛分类,它是由主要由碳和氢组成的小的单体构件分子制成的
化学回收塑料所面临的挑战包括找到正确的技术,以分解并重新构成各种最终产品,同时最大程度地减少浪费
所有这些都需要以生产,经济,大规模和碳中和的方式完成
最终的解决方案所造成的危害要小于它要解决的问题
组成塑料的单体可以具有多种形状和尺寸:有些是直线,有些是支链的,有些则带有环
它们结合在一起的方式决定了塑料的材料特性,包括分解它们的难易程度,熔化温度等
用最简单的术语来说,打破化学键完全是能量问题
塑料在很大程度上是非常稳定的材料,因此它们通常需要大量能量才能分解,通常以热的形式分解为热解
您可以使用正确的催化剂来更精确地控制分解,这种催化剂会从聚合物链中的特定位置引发化学反应
催化剂的一个例子是称为酶的生物分子类型
它们发生在活生物体中,在人体消化等过程中起着至关重要的作用
多达50“”种已知的质体微生物可以消化塑料,因为它们包含有助于分解塑料的酶
但是使用这些自然过程可能会带来挑战,因为您必须保持生物体的生命,因此它们需要非常特殊的条件,例如