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四川大學王玉忠院士團隊 Green Chem.綜述:不飽和聚酯的化學回收
2022-01-21  來源:高分子科技

  高分子材料的使用推動了社會的飛速發展,但因處理不當,廢棄的高分子帶來了嚴重的環境污染和資源浪費。隨著可持續發展觀念的逐步深入,廢棄高分子的回收循環利用已發展成為當今高分子領域的研究熱點之一。熱固性樹脂具有穩定的三維網絡結構,其回收利用是亟待解決的難點問題。


  四川大學環保型高分子材料國家地方聯合工程實驗室王玉忠院士團隊多年來一直致力于高分子材料的循環與升級回收研究。針對熱固性樹脂的回收,近年來提出了從廢棄高分子材料到功能材料直接轉化新理念(Mater. Horiz.,2019, 6, 1733-1739; Mater. Horiz.,2021, 8, 234-243),發展了微波溶脹可控致孔(ACS Sustain. Chem. Eng.2020, 8, 2226?2235)、二元堿協同催化水解以及高效降解-直接高性能化再生新原理與新方法(Green Chem.,2019, 21, 3006–3012; Green Chem.2019, 21(9): 2487-2493; Chem. Eng. J.2019, 361, 21–30; J. Hazard. Mater.2020, 384, 121465; ACS Sustain. Chem. Eng.2020, 8, 16010?16019; Chemsuschem2022, DOI: 10.1002/cssc.202101607),突破了傳統回收循環利用領域中反應條件苛刻、效率低、產物分離純化困難,附加價值低的技術瓶頸,不僅為熱固性廢棄高分子材料高值化利用開辟了全新思路,同時還為熱塑性高分子的回收循環利用提供了很好的借鑒。


  近日,該團隊以我國產量最大的熱固性樹脂—不飽和聚酯樹脂(UPR)為例,系統總結了近年來其化學回收的研究發展,重點闡述了提升降解可控性的方法與策略,詳細分析了降解反應的可控性對產物資源化利用的影響。并提出了該領域的挑戰及未來發展方向:


  (1)UPR的化學降解目前主要集中在酯鍵的選擇性斷鍵。事實上,在聚烯烴等材料的降解改性中,C-C鍵甚至C-H鍵的催化活化已被報道。這也可能成為熱固性樹脂結構調控和功能改性的新方向,然而如何實現其在聚合物網絡中的可控轉化將是一個巨大的挑戰。


  (2)溶劑解在UPR的升級改造中具有廣闊的應用前景。由于熱固性樹脂致密而穩定的三維網絡結構,其反應往往在苛刻的條件下進行。通過增強反應試劑在樹脂基體中的傳質作用,可以改善反應條件,未來應當關注強化傳質方法,如樹脂溶脹、制孔改性等的研究。


  (3)合理有效地處理廢棄熱固性樹脂并實現資源化再利用,是高分子工業實現可持續發展的重要環節。未來UPR的大規模回收模式可立足于開發出廢棄高分子材料來源的特有的平臺化學品——“廢棄高分子基平臺化學品”,并制訂相應的產品標準,實現產品的多樣化與大宗化,真正實現變廢為寶與資源循環可持續發展。



圖1. UPR的降解方式



圖2. UPR化學回收的發展歷程


  該文以“Chemical recovery of thermosetting unsaturated polyester resins”為題發表在《Green Chemistry》上。論文第一作者為四川大學環保型高分子材料國家地方聯合工程實驗室博士生安文麗,通訊作者為四川大學徐世美教授王玉忠教授


  論文鏈接:https://doi.org/10.1039/D1GC03724B

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