塑料垃圾場可能成為未來的油田
實際上塑料是另一種形式的化石燃料,劍橋大學能源與可持續發展教授賴斯納教授說。它富含能量和化學成分,我們想要降解它們。但構成塑料的化學鍵經久耐用,在有史以來創造的 70 億噸塑料中,只有不到 10% 被回收利用。
全世界每年生產超過 4 億噸塑料大致相當於全人類的重量。大約85% 最終進入垃圾填埋場或消失在環境中,並在那裡停留數百年甚至數千年。現在競相尋找打破這些化學鍵的最佳方法,並回收鎖在塑料中的寶貴資源。
目前有不少科學家和環保機構都在尋找減少塑膠浪費的解決方案。塑膠固然是一個有價值的材料,但長期的堆積和不當處理會對環境和生物帶來嚴重的影響。因此,為了解決這個問題,人們正在研究和開發各種塑膠回收技術。
目前主要的回收方式包括機械回收和化學回收。機械回收主要是指通過物理方法將塑膠製品打碎、磨碎、洗滌、分類等,以便再利用。然而,塑膠製品本身的特性和多樣性,機械回收的效率和回收率都比較低。而化學回收則是通過改變塑膠的化學結構,將其轉化為原料或燃料,以便再利用。雖然這種方法可以處理更多種類的塑膠廢棄物,但成本較高,並且可能產生有害物質,因此受到環保團體的批評。
近年來,一些研究人員和企業開始關注生物降解塑膠的研發和應用。這種材料可以在自然環境中迅速分解,減少對環境和生態系統的損害。然而,目前的生物降解塑膠仍然存在許多問題,例如分解速度太慢、分解後產生的微塑膠等,還需要更多的研究和改進。研究人員正在尋找將不需要的塑料轉化為有用產品的方法,包括用於生物醫學應用的可生物降解化合物,以及清潔劑、潤滑劑、塗料和溶劑等產品。塑料垃圾具有豐富的能源和化學組成,可以解鎖創造有價值的產品
科學家最新開發了一個太陽能系統,可以將塑料垃圾和二氧化碳轉化為可持續燃料的關鍵成分,如氫和廣泛用於化妝品行業的乙二醇酸。這項技術使用光吸收器中集成的催化劑,在室溫和常壓下進行操作,不會產生有害廢物,可處理無法再利用的塑料垃圾。
總之,塑膠回收是一個緊迫的問題,需要各界的努力和支持。除了傳統的回收方式外,我們也需要開發和推廣更加綠色和可持續的塑膠材料和回收技術,以便實現塑膠的循環再用,減少對環境的負面影響。
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