塑料回收,再登Science!

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原创丨彤心未泯(学研汇 技术中心)
编辑丨风云
自20世纪初以来,塑料在人类社会中扮演着越来越重要的角色。有一种海绵材料——聚苯乙烯,广泛应用于防护包装,如发泡胶。聚乙烯是当今产量最大的塑料,其不同密度的变体已被用于从塑料袋到家具等所有东西。还有聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),它是许多合成纤维和水瓶的主要成分。这些不可降解塑料所提供的许多优点,如多用途的物理性能和低制造成本,尚未发现可替代材料。然而,塑料废弃物累积的环境成本正日益成为不可逆转的全球性灾难。
虽然塑料具有很多优点,但废弃塑料的处理仍存在以下问题:
新思路
有鉴于此,美国国家可再生能源实验室可再生资源与赋能科学中心Gregg T. Beckham等人报告了将塑料混合物转化为简单产品的两步过程。在其工艺过程中,混合塑料通过金属离子促进氧化分解为多种有机酸中间体,然后使用工程细菌菌株恶臭假单胞菌对含氧中间体进行生物转化。两步工艺可以将聚苯乙烯、聚乙烯和PET的混合物转化为-酮己二酸盐(用于制造性能增强聚合物的单体)或聚羟基脂肪酸盐(一种生物塑料)作为产品。这种混合工艺为将混合塑料废物选择性转化为有用的化学产品确立了战略方向。
技术方案:
技术优势:
1、实现了混合废塑料的温和降解
2、实现了高的摩尔产率
3、开发了化学和生物混合工艺,实现了废弃塑料的高值化利用
塑料转化策略
混合塑料氧化解聚
生物转化
混合塑料转化
展望
总之,这项工作展示了将化学和生物催化结合起来,将混合塑料转化为有价值的产品的过程。本研究中展示的单个和混合PS、HDPE和PET材料可以扩展到其他易受自动氧化影响的聚合物,包括聚丙烯和聚氯乙烯。连续反应器系统,如阿莫科工艺中使用的系统,应通过改善氧气输送和连续去除产品来支持更高的聚合物负载,以限制原位降解。工艺集成的改进将提高化学和生物步骤之间醋酸和催化剂的回收率。分离还可以在生物转化之前分离出有价值的自氧化产物。进一步的代谢工程将使生物工艺改进能够获得更高的效价和速率,并生产出其他产品。未来研究人员应寻求探索、设计和整合其他化学和生物转化途径,并考虑对所述途径进行工艺优化和成本分析。
参考文献:
NING YAN. Recycling plastic using a hybrid process. Science, 2022, 378(6616): 132-133.
DOI: 10.1126/science.ade5658
https://www.science.org/doi/10.1126/science.ade5658
KEVIN P. SULLIVAN, et al. Mixed plastics waste valorization through tandem chemical oxidation and biological funneling. Science, 2022, 378(6616): 207-211.
DOI: 10.1126/science.abo4626
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abo4626
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