在我们的起风周围到处都能看见大量废弃的塑料制品,如一次性泡沫塑料饭盒、废旧塑料袋、塑料上钩塑料瓶,瓶也它们从自然界而来 ,锂电垃圾由人类制造,池挂成宝最终归结于大自然时却不易被消纳 ,再次这种“白色污染”目前已成为全球性的起风环境难题 。塑料是废旧现代工业社会中的不可或缺之物 ,在满足日常生活和工业生产需要的塑料上钩同时,大量废塑料也带来了严重的瓶也环境污染 。可降解的锂电垃圾废塑料暴露在空气中可以实现部分降解;不可降解的废塑料可作为垃圾固形燃料用于发电,经工序处理后也可成为塑料颗粒,池挂成宝用作塑料再生料。再次
面对“堆积如山”的起风各种饮料瓶 ,除了担心自己牙齿不再洁白与肥胖焦虑外,如何无害处理这些塑料垃圾就成为摆在全社会面前的难题 。除了清洁再利用,继续“回归本色”外 ,PET塑料瓶在近几年也被回收制成服饰与汽车零部件等产品 。但是面对数量庞大的PET塑料 ,上述方案消化量有限,而且仅开发了部分PET资源再回收潜力,环境污染问题依旧无法得到有效解决。在今年2月10日 ,新加坡科技研究局成功将废旧的PET塑料瓶转化为聚合物电解质,可用于锂离子电池制造,这将PET塑料回收潜力进一步挖掘。

废弃塑料瓶可能成为锂离子电池的关键部件
回收塑料用于电池由来已久,塑料垃圾通常是通过机械和化学工艺回收的,这些工艺有其缺点。对于机械回收
,最终只能使用一小部分回收PET,因为它们的物理财产随着每一轮回收而降低 ,这是由于聚合物链断裂造成的 。化学回收涉及高能耗
,需要纯化的单体
,与使用原始聚合物相比成本更高 。
2019年 ,全球PET塑料总量达3100万吨,其现有特点使其适合升级为 ,聚合物电解质(PE) 。它们由刚性对苯二甲酸盐组件组成 ,这些组件有助于其优异的机械财产
,并且可以抽头以增强PE的机械稳定性
,从而促进设备集成和制造。它们还具有容易断裂的化学性质 ,这使得这些聚合物,可以很容易地重新用于新的化学构建块 。然后 ,这些聚合物可以重新组合成新的聚合物,应用在新的产品上
。科学家使用废弃PET瓶
,来设计基于聚氨酯的PE。与目前用于锂电池的传统液体电解质相比,PE是电池中有前途的替代组件,有可能消除安全隐患,如电解液泄漏、不受控制的加热 、体积膨胀、枝晶生长和火灾隐患
。在评估了PET衍生聚合物 ,作为固体聚合物电解质的可行性后
,该团队进一步评估了,其用作LiB凝胶聚合物电解质时的离子电导率和循环性能。详细地说
,作为凝胶聚合物电解质(GPE) ,他们实现了10-4S/cm的室温电导率
,这与包含液体电解质的现有商业系统相当
。最后成功地使用这些聚合物
,组装了工作的锂电池
,并表明电池可以重复充电和放电多达150次。科学家认为,这些电池的良好性能为更可持续能源的未来铺平了道路,PET塑料垃圾可以转化为PE材料,创造循环经济 ,同时应对日益严重的塑料垃圾问题。
回收是塑料循环利用的基础环节 ,再生资源利用是循环经济的重要组成部分。在当前原生资源日益减少的情况下,充分利用再生资源 ,既可以节约能源 、减少污染排放,又能有效保护生态环境 。塑料的原材料是石油,如果可以使更多的塑料进入再利用环节 ,将有效减少初次生产过程的碳排放 ,提高废塑料价值 ,让回收的垃圾再次成宝贝 。
智能垃圾箱控在控源头方面上目的是为了减少垃圾,减量意味着从源头开始,是整个垃圾生产链上的改变 。在源头减量上垃圾分类可以降低垃圾后续处理的经济成本。从后端废塑料回收体系和再生环节出发,在前端回收的时候充分做好分类回收工作,能从根本上提升其循环利用的比例 ,减少废塑料的产生量 。而重回收是在城市建立生活垃圾分类投放点,分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾分类处理系统。从分类投放点分类回收可回收物,提高资源化回收利用率 ,大多数回收的可回收物 ,经过处理再次回到市场创造经济价值 。
在末端处置上 ,智能垃圾箱带有混装识别和全天候开放24小时监控功能 ,在遇到混装垃圾投放的情况 ,会自动识别抓取投放混装垃圾的行为 ,上传到大数据平台,与居民后台数据库对比,自动匹配违规投放对象 ,识别个人信息 ,并拍照取证。针对多次投放行为不规范的居民 ,对其阻劝进行整改 ,从而督促居民养成分类好习惯,也提高了垃圾分类末端的处置能力。智能垃圾箱通过投放记录即可实现垃圾追踪溯源 ,使垃圾分类变得非常便捷 ,实现投放行为的互动与反馈 。
