将生物可再生二氧化碳纳入聚合过程

塑料工业可能是美国主要的制造业之一。塑料被用于从食品包装到汽车零部件的各种产品中。近年来,塑料使用量的迅速增加、塑料的生产成本、可耗竭资源的大量使用及其对环境的影响引起了一定的关注。目前,合成塑料需要大量挥发性化学物质和化石燃料。

据估计,塑料生产占全球石油和天然气消费量的5%至10%。石油和化石燃料成本不断上升,再加上来自中东生产商的廉价塑料的引入,迫使该行业在短期内降低生产成本。

塑料的一些优点包括它的强度、重量轻、耐用和耐降解。然而,这些通常也被认为是它的“环境”弱点。每年有数百万吨塑料最终被填埋。它们的焚烧和处置正在引发生态问题。因此,生物可降解和可回收聚合物近年来引起了人们的广泛关注。

有限公司2作为具有成本效益的生物可再生资源

一种非常有前途的替代化石燃料制造塑料的方法涉及捕获一氧化碳2将工业废料转化为最终产品的主要成分。使用有限公司2作为一种具有成本效益的生物可再生资源,可以潜在地解决与塑料生产相关的许多问题。目前的研究正朝着捕获CO的方向发展2并将其作为生物可再生资源用于工业应用。

CO的催化偶联2和环氧化合物合成碳酸酯或聚碳酸酯已被证明是一种很有前景的利用CO的技术2作为各种塑料制品的主要组成部分。锌基催化剂的种类已经被专门开发出来,以使这种化学反应在更短的时间内、在更低的压力和温度下进行,并且使用更少的化石燃料。

制造可生物降解的、成本效益高的塑料,同时回收回收的废物CO2作为原料可能很快就会成为现实。CO的低成本和可达性2,聚碳酸酯的吸引人的性能和公众对生产环保塑料的兴趣,刺激了开发新的聚合过程催化剂的科学兴趣。

从事研究的科学家需要的技术不仅仅是表征CO吸附剂的特性2吸附和分离,也协助设计为CO开发的新型催化剂2聚合过程。更好地了解比表面积、总孔体积和孔径分布是工业吸附剂质量控制和开发分离过程中需要考虑的重要因素。

化学吸附分析

孔隙率和比表面积的特性决定了吸附剂的选择性。催化剂的优化设计和有效利用需要对活性材料的孔结构、表面结构和表面化学有全面的了解。

化学吸附分析,或化学吸附,提供所需的信息,以评估催化剂材料在设计和生产阶段,以及在他们的实际使用。亚博网站下载催化剂的孔结构和活性面积对产率有很大影响。负载型可回收聚合催化剂的设计是一个非常复杂的过程,要求很高。载体的孔隙结构影响着反应物向活性位点的迁移和聚合物从活性位点的迁移。

微粒加速表面和孔隙度测量系统

自1962年以来,Micromeritics提供了分析工具来提供此类信息。微尘学综合研究线包括气体吸附仪等尽快2020 +加速表面和孔隙度测量系统,可用于表征吸附剂的表面积和孔隙度。Micromeritics ASAP 2020 PlusAutoChem二世2920可以分别进行全面的高精度化学吸附和程序升温反应研究。

通过测定吸附的活性气体的数量和类型来分析催化活性。气体体积和对反应化学计量学的理解被用来确定活性表面积、分散性、表面酸度和微晶的大小。微粒学AutoPore汞孔隙度仪利用汞侵入测定总孔隙体积、孔隙大小分布、孔隙率、密度和运移特征。

总结

在不久的将来,塑料材料可能会保持它们的优势,而不会出现目亚博网站下载前的生态负面影响。利用CO2捕获并将其整合到聚合过程中,塑料可能成为一种“绿色”消费品。Micromeritics专业知识及其创新材料表征仪器将有助于提供开发环境友好塑料所需的要求。亚博网站下载

这些信息来源于Micromeritics仪器公司提供的材料。亚博网站下载

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  • 美国心理学协会

    微粒学仪器公司。(2021年8月04)。将生物可再生二氧化碳纳入聚合过程。AZoM。于2021年9月17日从//www.washintong.com/article.aspx?ArticleID=5960检索。

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    微粒学仪器公司。“将生物可再生二氧化碳纳入聚合过程”。AZoM。2021年9月17日。< //www.washintong.com/article.aspx?ArticleID=5960 >。

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    微粒学仪器公司。“将生物可再生二氧化碳纳入聚合过程”。AZoM。//www.washintong.com/article.aspx?ArticleID=5960。(2021年9月17日生效)。

  • 哈佛大学

    Micromeritics仪器公司,2021年。将生物可再生二氧化碳纳入聚合过程。viewed September 17, //www.washintong.com/article.aspx?ArticleID=5960。

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