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饮料瓶底部那个小小的重生数字“1”,标识着它的饮料院山“身份”——PET,即聚对苯二甲酸乙二醇酯。瓶迎作为产量巨大、中国应用极广的科学开辟高分子材料,PET的西煤男生和女燃烧热值甚至高于动力煤,极具资源利用价值。化所T环如何让海量废弃PET告别低效焚烧与填埋,收新走上高价值化学回收的重生“重生之路”,一直是饮料院山全球科研与产业界共同关注的焦点。
近日,瓶迎中国科学院山西煤炭化学研究所侯相林研究员团队取得重要突破,中国成功研发PET高效均相降解新方法,科学开辟实现了降解产物分子量的西煤精准调控,为废弃聚酯资源化利用提供了全新技术路线,化所T环相关成果发表在国际学术期刊《大分子》上。
PET是现代工业与日常生活中不可或缺的石化产品。我国PET年产能高达7000万吨,接近全球总产能的半壁江山。在下游应用中,超过一半的黑料吃瓜网在线17CmmmmPET被加工成涤纶纤维,与棉、毛、麻等天然纤维混纺后,广泛用于服装、家纺和工业丝材;约20%的PET用于生产饮料瓶、食品包装等聚酯瓶片,深度融入生产生活的方方面面。
随着PET消费量持续攀升,废旧聚酯的资源化回收,已然成为固废治理与绿色化工领域的重要课题。侯相林研究员介绍,PET与石油、煤炭化工产品一样,生产过程消耗大量不可再生资源,一烧了之不仅可惜,更造成巨大的资源浪费。通过化学手段将其解聚、转化为高附加值化学品,是实现废弃PET循环利用的理想路径。但现实难题在于,2025.xxxx绝大多数废旧PET以混纺纤维形式存在,与其他纤维混杂难分;传统降解技术条件苛刻、成本偏高,且难以实现精准可控,成为制约PET高值回收的核心瓶颈。
面对这一世界性难题,中国科学院山西煤化所团队另辟蹊径,开发出温和、高效、绿色的PET均相降解体系。研究人员通过系统对比不同降解剂效果,筛选优化催化剂体系,最终选用绿色溶剂γ-戊内酯为反应介质、乙二醇为醇解剂,在温和条件下即可实现PET的高效可控解聚。团队还创新提出简便的PEDO分级方法,将聚酯二醇的多分散性指数最低降至1.45,成功实现涤纶与锦纶、棉花的精准分离,并将提取的禁漫天堂下载入口。PET降解为高纯度聚酯二醇。
侯相林团队的核心突破,在于找到了控制PET降解尺度的“精准开关”——乙二醇的用量。此前,全球多数技术只能将PET深度降解为单体BHET,相当于把建筑拆成碎瓦砾;而该技术可选择性断裂部分酯键,像精准拆分结构单元一样,得到窄分子量分布的聚酯二醇低聚物。论文一作、博士生李新宇介绍,我们将产物聚合度稳定控制在4到13之间,自由调控高分子重复单元数量,真正做到“按需降解”。
这也是国际上首次在均相体系中实现PET降解产物分子量的精准调控。依托该技术,废弃PET可实现“聚对苯二甲酸乙二醇酯→聚酯二醇→聚对苯二甲酸乙二醇酯”的低成本闭环循环,降解产物能直接重新聚合成合格PET原料。技术对瓶片、织物、薄膜等各类PET废料均有良好适用性,处理混纺纤维时,免费看91。可选择性降解涤纶,同时完整保留棉、锦纶等组分的使用价值。通过简单调整乙二醇用量,还能切换降解路径,适配传统PET生产工艺,兼具灵活性与工业应用潜力。
放眼全球,塑料污染问题日益突出。全球每年塑料产量接近4亿吨,其中九成来自化石资源,回收利用率整体偏低,化学回收技术仍处于发展初期。侯相林表示,团队将继续深耕温和条件下废塑料高值转化研究,不断拓展高附加值化学品制备路径,用绿色化工技术为废旧塑料赋予新生命,助力我国“双碳”目标与循环经济发展。
饮料瓶底部那个小小的数字“1”,标识着它的“身份”——PET,即聚对苯二甲酸乙二醇酯。作为产量巨大、应用极广的高分子材料,PET的燃烧热值甚至高于动力煤,极具资源利用价值。如何让海量废弃PET告别低效焚烧与填埋,走上高价值化学回收的“重生之路”,一直是全球科研与产业界共同关注的焦点。
近日,中国科学院山西煤炭化学研究所侯相林研究员团队取得重要突破,成功研发PET高效均相降解新方法,实现了降解产物分子量的精准调控,为废弃聚酯资源化利用提供了全新技术路线,相关成果发表在国际学术期刊《大分子》上。
PET是现代工业与日常生活中不可或缺的石化产品。我国PET年产能高达7000万吨,接近全球总产能的半壁江山。在下游应用中,超过一半的PET被加工成涤纶纤维,与棉、毛、麻等天然纤维混纺后,广泛用于服装、家纺和工业丝材;约20%的PET用于生产饮料瓶、食品包装等聚酯瓶片,深度融入生产生活的方方面面。
随着PET消费量持续攀升,废旧聚酯的资源化回收,已然成为固废治理与绿色化工领域的重要课题。侯相林研究员介绍,PET与石油、煤炭化工产品一样,生产过程消耗大量不可再生资源,一烧了之不仅可惜,更造成巨大的资源浪费。通过化学手段将其解聚、转化为高附加值化学品,是实现废弃PET循环利用的理想路径。但现实难题在于,绝大多数废旧PET以混纺纤维形式存在,与其他纤维混杂难分;传统降解技术条件苛刻、成本偏高,且难以实现精准可控,成为制约PET高值回收的核心瓶颈。
面对这一世界性难题,中国科学院山西煤化所团队另辟蹊径,开发出温和、高效、绿色的PET均相降解体系。研究人员通过系统对比不同降解剂效果,筛选优化催化剂体系,最终选用绿色溶剂γ-戊内酯为反应介质、乙二醇为醇解剂,在温和条件下即可实现PET的高效可控解聚。团队还创新提出简便的PEDO分级方法,将聚酯二醇的多分散性指数最低降至1.45,成功实现涤纶与锦纶、棉花的精准分离,并将提取的PET降解为高纯度聚酯二醇。
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放眼全球,塑料污染问题日益突出。全球每年塑料产量接近4亿吨,其中九成来自化石资源,回收利用率整体偏低,化学回收技术仍处于发展初期。侯相林表示,团队将继续深耕温和条件下废塑料高值转化研究,不断拓展高附加值化学品制备路径,用绿色化工技术为废旧塑料赋予新生命,助力我国“双碳”目标与循环经济发展。
99岁的她连续20多年捐资为村里学生过儿童节
每年捐资为村里的学生过儿童节
99岁的她做好事20多年 穿几十年的衣服舍不得扔
一件衣服穿了几十年了,只要没破损,她都舍不得扔;为了支持教育,每年“六一”儿童节到来之前,她都会拿出600元,捐给村里的小学,给学生买礼物……
这位来自南安市码头镇金中村的老人名叫洪瑞英,今年已99岁高龄。“坚持做好事20多年了,是我们村的‘大善人’。”一提起老人的义举,村民们都会竖起大拇指,为她点赞。

洪瑞英老奶奶是村民们口中的“大善人”
“刚来学校任职的第一天,我就从师生口中得知,每年儿童节到来之前,村里有位阿婆都会捐钱给学校,为学生购买学习用品。”当地金吾小学校长洪鹏辉告诉记者,2013年他来金吾小学任职时,洪瑞英已经捐资10多年了。
今年,在洪瑞英的影响下,村里的乡贤纷纷筹资,为学生们准备了丰富多彩的活动,有包粽子、游园、文艺会演等。除了连续20多年捐资给学生过儿童节,洪瑞英还经常给他们讲党史,让孩子们明白读书的意义。
这位村民口中的“大善人”,对自己却十分吝啬,衣服穿了几十年了,只要没破损,她都舍不得扔。
在洪瑞英家里,记者见到了她。老人拄着拐杖,身着青色上衣、棕色裤子,脚上一双白色、松垮的袜子格外惹人注目。
“母亲脚上的袜子是我们穿过的。之前见袜子失去弹性,我们本想扔掉,但她说袜子好好的,不能随便乱扔。”洪瑞英的三儿子林瑞阔说,“母亲育有我们兄弟姐妹六个,为了培养我们读书,她一直勤俭节约。”
“母亲从小给我们讲述以前读书的不易,还有她参与地下革命的辛苦,教导我们要好好读书。”洪瑞英的二儿子林建忠是金吾小学校董会常务副董事长,受父母的影响,林建忠也很热心教育公益事业。从2000年至今,每逢教师节,他就捐资1500元,用于慰问学校老师。
洪鹏辉说,这些年来,林建忠带头并发动捐资超200万元,用来参与学校操场、围墙、幼儿园、室内舞台的建设修缮,“如今金吾小学附属幼儿园拥有3间教室,130多名儿童,8名老师。幼儿园还配备了6间装有空调的寝室,及高标准厨房,学校教育条件得到极大的提升。”(泉州晚报记者 林福龙 通讯员 黄瑜鹏 黄依婷 文/图)
受持续降雨影响 泉州高速辖区4天发生130起事故
单方事故居多 注意低速慢行
本报讯 (记者黄枫 通讯员林阿敏 刘闽华)连续多天的雨天,给市民出行带来诸多不便,也给行车安全带来隐患。记者从泉州高速交警支队了解到,6日至9日,泉州高速辖区共发生事故130起,大多数为单方事故,所幸均未造成严重的人员伤亡。
昨日9时30分许,泉州高速交警支队二大队值班民警接到报警称,泉南高速上行49公里(南安码头路段)一辆车发生交通事故。民警赶到现场看到,一部白色轿车横在左侧车道和中间车道,车头和车尾均损坏严重,汽车配件散落一地,仅剩右侧车道可以通行。民警立即对现场进行安全布控,引导过往车辆减速通行。经了解,驾驶员温某是湖北人,当时打算从泉州去江西办事。途经事发路段时正下着大雨,车速约95公里每小时,路过一积水路段时,温某感觉车子飘了一下,他赶紧踩刹车,没想到车子失控开始旋转,进而碰撞护栏。
据高速交警介绍,通过往年数据分析研判,雨天行车发生交通事故的概率比平常高出5倍以上。在这些事故当中,有不少是司机碰到紧急情况时,紧急刹车导致。交警提醒,雨天或将持续,且泉州高速公路路况复杂,山区高速路低温多雨雾,沈海高速车速快,雨天行车更需要注意运用好安全驾驶技巧,保证视野清晰,低速慢行,避免超车。如遇到交通事故或者车辆故障,应摆放好警示标志,人员撤离到护栏外安全地带。同时,可及时拨打12122热线寻求帮助。
相关链接
事故多发路段
沈海高速:A道2228公里洛阳江服务区附近、B道2231处泉州收费站互通、B道2241公里沉洲大桥附近容易积水。
泉南高速:B道60km处容易积水,通行过程中若操作不当容易发生侧滑甩尾事故。
晋石高速:围头疏港支线A道9公里处,容易积水。
厦沙高速(分流路线,车流较大):36km至54km(安溪县龙门镇至厦门路段),雨天路面湿滑容易积水,同时连续隧道群、高架桥多。
2026-09-28 15:45:261分钟阅读阅读 2381
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