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科研新突破:PMMA 塑料實(shí)現近乎完全分解為構建單元
  • 來(lái)源:降解塑料專(zhuān)委會(huì )
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  • 發(fā)布時(shí)間:2025-03-27
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  近日,蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院的聚合物化學(xué)家取得一項重大研究成果,他們發(fā)現了一種創(chuàng )新方法,能夠將 PMMA 塑料(即人們熟知的有機玻璃)近乎完全地分解為其單體結構單元,并且這一過(guò)程不受添加劑存在的影響。

  當前,塑料回收領(lǐng)域存在諸多限制。常見(jiàn)的回收對象主要集中在收集分類(lèi)后的 PET 或聚乙烯飲料瓶,這些塑料具有相似的化學(xué)成分、聚合物分子長(cháng)度,以及用于增強特定性能的添加劑,使得它們能夠通過(guò)熔化重塑的方式制成新瓶子。然而,對于其他種類(lèi)繁雜的塑料,例如混合塑料,通常只能在水泥廠(chǎng)通過(guò)焚燒來(lái)獲取熱量,無(wú)法實(shí)現有效的回收利用。




  蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院的材料研究團隊成功開(kāi)發(fā)出一種具有開(kāi)創(chuàng )性的方法,首次達成了有機玻璃近乎完全的回收利用。該方法能夠將有機玻璃的聚合物鏈分解為單個(gè)的單體結構單元,隨后借助簡(jiǎn)單的蒸餾工藝進(jìn)行純化。這些純化后的單體可作為原生級起始產(chǎn)品,用于合成全新的有機玻璃聚合物。

  有機玻璃,化學(xué)名稱(chēng)為聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA),全球年產(chǎn)量約 390 萬(wàn)噸。因其具備耐用、輕便等特性,在航空航天、汽車(chē)制造、屏幕顯示器生產(chǎn)以及建筑等眾多行業(yè)得到廣泛應用。此次由蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院聚合物材料實(shí)驗室 Athina Anastasaki 領(lǐng)導的科研團隊所研發(fā)的工藝,在《科學(xué)》雜志上發(fā)表,展現出強大的適用性。無(wú)論是由 10,000 個(gè)單體結構單元構成的超長(cháng)聚合物鏈,還是含有共聚物、增塑劑、染料等各類(lèi)添加劑的有機玻璃,該工藝都能高效應對。即使是 DIY 市場(chǎng)的彩色有機玻璃,分解產(chǎn)物的產(chǎn)量也能維持在 94% - 98% 之間。

簡(jiǎn)便且高效的分解過(guò)程

  “我們的工藝十分簡(jiǎn)便,”Anastasaki 強調,“僅需一種氯基溶劑,將溶解有回收混合物的溶液加熱至 90°C 至 150°C,在紫外線(xiàn)或可見(jiàn)光的輔助下,即可啟動(dòng)解聚反應?!?/p>

  一直以來(lái),像有機玻璃這類(lèi)由碳原子聚合物鏈組成的塑料,實(shí)現其碳鏈向單體的精準分裂面臨巨大挑戰。這些均勻的碳鏈缺乏可供分裂反應特定的作用位點(diǎn),導致以往難以突破。目前工業(yè)上采用的熱解方法,需將碳鏈在 400°C 左右的高溫下進(jìn)行分解,不僅能源消耗巨大,而且反應缺乏特異性,會(huì )產(chǎn)生多種切割產(chǎn)物,后續處理這些混合物的凈化成本高昂,極大地限制了熱解的經(jīng)濟效率。

  過(guò)去幾年間,多個(gè)研究小組嘗試對聚合物進(jìn)行改性,在聚合物鏈末端引入易于分離的分子基團,從而從鏈端觸發(fā)解構過(guò)程,雖實(shí)現了 90% 以上的產(chǎn)量,但這種改性聚合物存在諸多弊端。一方面,需要先將其融入現有的塑料生產(chǎn)體系;另一方面,反應性端基會(huì )嚴重影響聚合物的熱穩定性,進(jìn)而限制其應用范圍。此外,許多常用的塑料添加劑會(huì )降低反應產(chǎn)率,使得解聚效果在商業(yè)塑料長(cháng)聚合物鏈的情況下大打折扣。

溶劑主導的反應機制

  就像化學(xué)中經(jīng)常發(fā)生的情況一樣,新方法是偶然發(fā)現的。Anastasaki 解釋道:“我們原本致力于尋找能夠促進(jìn)目標分解為單體的特定催化劑,然而一次對照實(shí)驗卻意外發(fā)現,催化劑并非必要條件?!?nbsp;

  實(shí)驗表明,溶解有機玻璃碎樣的氯化溶劑,在紫外光的作用下,足以實(shí)現聚合物的近乎完全分解。

  研究人員深入探究分裂反應后,揭示了其中令人驚嘆的機制。他們發(fā)現,反應中的活性物質(zhì)是氯自由基。當受到紫外線(xiàn)激發(fā)時(shí),氯自由基從氯化溶劑中分離出來(lái)。高波長(cháng)光能夠破壞氯與溶劑分子之間的化學(xué)鍵,僅有極少部分溶劑分子能夠吸收高波長(cháng)的紫外線(xiàn)。

  為深入研究該反應機制,Anastasaki 借助了蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院(ETH)其他研究團隊的專(zhuān)業(yè)力量。高分子化學(xué)實(shí)驗室的 Tae-Lim Choi 對相關(guān)分子的理論電子狀態(tài)進(jìn)行了計算,分子物理科學(xué)研究所的 Gunnar Jeschke 則通過(guò)電子順磁共振測量,對理論預測進(jìn)行了實(shí)驗驗證。

邁向更環(huán)保的改進(jìn)目標

  盡管這一成果意義重大,但研究人員并未滿(mǎn)足于此。ETH 的研究人員計劃在未來(lái)的回收過(guò)程中摒棄氯化溶劑的使用。Anastasaki 表示:“氯化化合物會(huì )對環(huán)境造成危害,因此我們的下一個(gè)目標是改進(jìn)反應,使其在無(wú)氯化溶劑的條件下仍能順利進(jìn)行?!?/p>

  目前,該方法在實(shí)際應用中的具體實(shí)施方式和時(shí)間尚未明確。不過(guò),Anastasaki 及其研究團隊無(wú)疑為塑料回收領(lǐng)域開(kāi)辟了新的方向,有望推動(dòng)更多此前難以分解回收的塑料實(shí)現有效利用,為可持續發(fā)展貢獻重要力量。


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