sys_bg02

သတင်း

မြို့ပတ်စီးပွားရေး- polyurethane ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း။

နဖူးစည်းစာတမ်း
ခေါင်းစဥ်

တရုတ်နိုင်ငံရှိ polyurethane ပစ္စည်းများ ပြန်လည်အသုံးပြုမှု အခြေအနေ

1၊ polyurethane ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံသည် စုစည်း၍ ပြန်လည်အသုံးပြုရလွယ်ကူသောကြောင့် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အမှိုက်အများအပြားကို ထုတ်လုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။အပင်အများစုသည် အပိုင်းအစများကို ပြန်လည်ရယူရန်နှင့် ပြန်လည်အသုံးပြုရန်အတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုပြန်လည်အသုံးပြုသည့်နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုကြသည်။

၂။ စားသုံးသူများအသုံးပြုသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ကောင်းစွာပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းမပြုပါ။တရုတ်နိုင်ငံတွင် စွန့်ပစ်ပိုလီယူရီသိန်းကို ကုသရာတွင် အထူးပြုသည့် လုပ်ငန်းအချို့ရှိသော်လည်း အများစုမှာ အဓိကအားဖြင့် မီးရှို့ပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်သည်။

3၊ ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ တက္ကသိုလ်များနှင့် သုတေသနအဖွဲ့ အစည်းများစွာရှိပြီး polyurethane ဓာတုနှင့် ဇီဝပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနည်းပညာကို ရှာဖွေရန် ကတိကဝတ်ပြုကာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ရလဒ်အချို့ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။သို့သော် အလွန်နည်းပါးသော အကြီးစား အသုံးချမှုတွင် ဂျာမနီ H&S သည် ၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။

4၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ အမျိုးအစားခွဲခြင်း စတင်နေပြီဖြစ်ပြီး၊ နောက်ဆုံးတွင် polyurethane ပစ္စည်းများ အမျိုးအစားခွဲခြားမှုမှာ အတော်လေးနည်းပါးပြီး လုပ်ငန်းများသည် နောက်ဆက်တွဲ ပြန်လည်အသုံးပြုရန်နှင့် အသုံးချရန်အတွက် အမှိုက်ပိုလီယူရီသိန်းကို ဆက်လက်ရရှိရန် ခက်ခဲပါသည်။စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန် ခက်ခဲစေသည်။

5. ကြီးမားသောအမှိုက်များကို ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ကုသခြင်းအတွက် ရှင်းလင်းသော အားသွင်းစံနှုန်းမရှိပါ။ဥပမာအားဖြင့်၊ polyurethane၊ ရေခဲသေတ္တာအကာအရံများ စသည်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော မွေ့ယာများသည် မူဝါဒများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းကွင်းဆက်များ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာသဖြင့် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်းများသည် များစွာသောဝင်ငွေရရှိနိုင်ပါသည်။

6၊ Huntsman သည် တင်းကျပ်သော လုပ်ငန်းစဉ်များစွာအပြီးတွင်၊ Polyester polyol ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန် အခြားကုန်ကြမ်းများနှင့် ဓာတုတုံ့ပြန်မှုယူနစ်တွင် PET ပလတ်စတစ်ပုလင်းများကို ပြန်လည်အသုံးပြုရန် နည်းလမ်းကို တီထွင်ခဲ့ပြီး၊ ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော PET ပလပ်စတစ်ပုလင်းများမှ 60% အထိ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် polyester၊ polyol ကို polyurethane ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရန်အရေးကြီးသောကုန်ကြမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။လက်ရှိတွင် Huntsman သည် တစ်နှစ်လျှင် PET ပလပ်စတစ်ပုလင်း ၁ ဘီလီယံ ၅၀၀ မီလီလီတာအား ထိရောက်စွာ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပြီး လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်အတွင်း ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော PET ပလပ်စတစ်ပုလင်း ၅ ဘီလီယံကို polyurethane လျှပ်ကာပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရန်အတွက် တန်ချိန် ၁၃၀,၀၀၀ ကို polyol ထုတ်ကုန်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။

ဆိုင်းဘုတ် ၂

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း။

ချည်နှောင်ခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းခြင်း။
ပူပြင်းသောစာနယ်ဇင်းပုံသွင်းခြင်း။
အဖြည့်ခံအဖြစ်အသုံးပြုပါ။
ချည်နှောင်ခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းခြင်း။

ဤနည်းလမ်းသည် အသုံးများဆုံး ပြန်လည်အသုံးပြုသည့် နည်းပညာဖြစ်သည်။ပျော့ပျောင်းသော polyurethane အမြှုပ်များကို ကြိတ်စက်ဖြင့် အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ စင်တီမီတာ အမြောက်အမြားသို့ ခွဲထုတ်ပြီး ဓာတ်ပြုသော ပိုလီယူရီသိန်း ကော်ကို ရောစပ်စက်တွင် ဖြန်းသည်။အသုံးပြုသောကော်များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် polyurethane foam ပေါင်းစပ်မှုများ သို့မဟုတ် polyphenyl polymethylene polyisocyanate (PAPI) ကိုအခြေခံ၍ terminal NCO-based prepolymers များဖြစ်သည်။PAPI-based adhesives များကို ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် အသုံးပြုသောအခါတွင် ရေနွေးငွေ့ရောစပ်ခြင်းကိုလည်း သယ်ဆောင်သွားနိုင်သည်။ အမှိုက်ပိုလီယူရီသိန်းကို ပေါင်းစည်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် 90% စွန့်ပစ်ပိုလီယူရီသိန်း၊ 10% ကော်ကို ထည့်ကာ ညီညီညာညာ ရောစပ်ကာ ဆိုးဆေး၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်း ထည့်နိုင်သည်။ ထို့နောက်အရောအနှောကိုဖိအားပေးပါ။

 

ပူပြင်းသောစာနယ်ဇင်းပုံသွင်းခြင်း။

Thermosetting polyurethane soft foam နှင့် RIM polyurethane ထုတ်ကုန်များသည် အပူချိန် 100-200 ဒီဂရီတွင် အပူပျော့ပလပ်စတစ်၏ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရှိသည်။မြင့်မားသော အပူချိန်နှင့် ဖိအားများအောက်တွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း polyurethane သည် ကော်စရာမလိုဘဲ အတူတကွ ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော ထုတ်ကုန်ကို ပိုမိုတူညီစေရန်အတွက် အမှိုက်များကို မကြာခဏ ကြေမွပြီး အပူပေးပြီး ဖိအားပေးသည်။

 

အဖြည့်ခံအဖြစ်အသုံးပြုပါ။

Polyurethane ပျော့ပျောင်းသောအမြှုပ်များသည် အပူချိန်နိမ့်နိမ့်ဖြင့် ကြိတ်ခွဲခြင်း သို့မဟုတ် ကြိတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ကောင်းမွန်သောအမှုန်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး၊ ဤအမှုန်အမွှားများ ပြန့်ကျဲသွားသော polyol ကို ပေါင်းထည့်ကာ polyurethane အမြှုပ်များ သို့မဟုတ် အခြားထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်ရယူရန်သာမက၊ ထုတ်ကုန်များ၏ ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်း ထိထိရောက်ရောက် လျှော့ချရန်။MDI အခြေပြု အအေးခံထားသော ပျော့ပျောင်းသော ပိုလီယူရီသိန်းအမြှုပ်တွင် အမှုန်အမွှားပါဝင်သည့် အမှုန့်ပါဝင်မှုကို 15% ကန့်သတ်ထားပြီး အများဆုံး 25% အမှုန့်ကို TDI အခြေပြု အပူပေးထားသော အမြှုပ်များထဲသို့ ထည့်နိုင်သည်။

ဓာတုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း။

Diol hydrolysis
Aminolysis
အခြားဓာတုပြန်လည်အသုံးပြုနည်းများ
Diol hydrolysis

Diol hydrolysis သည် အသုံးများဆုံး ဓာတုပြန်လည်ထူထောင်ရေးနည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။သေးငယ်သော မော်လီကျူးဒိုင်အိုလ်များ (ဥပမာ ethylene glycol၊ propylene glycol၊ diethylene glycol) နှင့် ဓာတ်ကူပစ္စည်း (tertiary amines၊ alcoholamine သို့မဟုတ် organometallic ဒြပ်ပေါင်းများ)၊ polyurethanes (အမြှုပ်များ၊ elastomers၊ RIM ထုတ်ကုန်များ စသည်ဖြင့်) သည် အပူချိန်ခန့်တွင် အရက်သောက်ထားသည်။ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ထားသော polyols ရရှိရန် နာရီပေါင်းများစွာ 200°C။ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော polyols များကို polyurethane ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရန်အတွက် လတ်ဆတ်သော polyols နှင့် ရောစပ်နိုင်သည်။

 

Aminolysis

Polyurethane Foam များကို amination ဖြင့် ကနဦး soft polyols နှင့် hard polyols အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။Amolysis သည် ဖိအားနှင့် အပူပေးချိန်အတွင်း polyurethane foam နှင့် amines ဓာတ်ပြုသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။အသုံးပြုထားသော amines များတွင် dibutylamine၊ ethanolamine၊lactam သို့မဟုတ် lactam ရောနှောပါဝင်ပြီး တုံ့ပြန်မှုကို အပူချိန် 150 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်၌ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်သည် တိုက်ရိုက်ပြင်ဆင်ထားသော polyurethane အမြှုပ်များကို သန့်စင်ရန်မလိုအပ်ဘဲ မူလပြင်ဆင်ထားသည့် polyurethane ကို လုံးဝအစားထိုးနိုင်ပါသည်။ polyol။

Dow Chemical သည် amine hydrolysis ဓာတုပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အဆင့်နှစ်ဆင့်ပါဝင်သည်- စွန့်ပစ်ပိုလီယူရီသိန်းကို အယ်ကီလိုလာမင်းနှင့် ဓာတ်ကူပစ္စည်းများဖြင့် မြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှုရှိသော အမိုင်နိုအက်စတာ၊ထို့နောက် ပြန်လည်ရယူထားသော ပစ္စည်းရှိ မွှေးကြိုင်သော amines များကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် alkylation တုံ့ပြန်မှုကို လုပ်ဆောင်ပြီး ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အရောင်ဖျော့သည့် ပိုလီအယ်လ်များကို ရရှိသည်။အဆိုပါနည်းလမ်းသည် polyurethane အမြှုပ်အမျိုးအစားများစွာကိုပြန်လည်ရရှိနိုင်ပြီးပြန်လည်ကောင်းမွန်သော polyol ကို polyurethane ပစ္စည်းများအမျိုးအစားများစွာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ကုမ္ပဏီသည် RIM အစိတ်အပိုင်းများကို 30% အထိ မြှင့်တင်ရန် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့် RRIM အစိတ်အပိုင်းများမှ ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော polyols များရရှိရန် ဓာတုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်း အသုံးပြုပါသည်။

 

အခြားဓာတုပြန်လည်အသုံးပြုနည်းများ

ရေအားလျှပ်စစ်နည်း - ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုက်ကို ဟိုက်ဒရိုလစ်ဇိုင်းဓာတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပြီး polyols နှင့် amine intermediates များထုတ်လုပ်ရန် polyols နှင့် amine intermediates များထုတ်လုပ်ရန်အတွက် polyurethane ပျော့ပျောင်းသောပူဖောင်းများနှင့် မာကျောသောပူဖောင်းများကို ပြန်လည်အသုံးပြုသည်။

Alkalolysis- polyether နှင့် alkali metal hydroxide ကို ပြိုကွဲစေသော အေးဂျင့်များအဖြစ် အသုံးပြုကြပြီး polyols နှင့် aromatic diamines များကို ပြန်လည်ရရှိရန် အမြှုပ်များပြိုကွဲပြီးနောက် ကာဗွန်နိတ်များကို ဖယ်ရှားသည်။

alcoholysis နှင့် amolysis ပေါင်းစပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် - polyether polyol၊ potassium hydroxide နှင့် diamine ကို ပြိုကွဲစေသော အေးဂျင့်များအဖြစ် အသုံးပြုကြပြီး polyether polyol နှင့် diamine ရရှိရန်အတွက် ကာဗွန်နိတ်အခဲများကို ဖယ်ရှားပါသည်။မာကျောသောပူဖောင်းများ ပြိုကွဲခြင်းကို ခွဲခြား၍မရသော်လည်း propylene oxide ၏တုံ့ပြန်မှုမှရရှိသော polyether ကို မာကျောသောပူဖောင်းများပြုလုပ်ရန် တိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ဤနည်းလမ်း၏ အားသာချက်များမှာ ဆွေးမြေ့မှုနည်းသော အပူချိန် (60~160 ℃)၊ အချိန်တိုတိုနှင့် ပြိုကွဲပျက်စီးမှုပမာဏ များပြားခြင်း တို့ဖြစ်သည်။

အယ်လ်ကိုဟော ဖော့စဖရပ်စ် လုပ်ငန်းစဉ် - polyether polyols နှင့် halogenated phosphate ester တို့သည် ပြိုကွဲပျက်စီးခြင်း အေးဂျင့်များအဖြစ်၊ ပြိုကွဲခြင်း ထုတ်ကုန်များသည် polyether polyols နှင့် ammonium phosphate အစိုင်အခဲများဖြစ်ပြီး ခွဲထွက်ရလွယ်ကူသည်။

Reqra သည် ဂျာမန်ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး polyurethane ဖိနပ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်အသုံးပြုရန်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်နည်းသော polyurethane စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်နည်းပညာကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ဤပြန်လည်အသုံးပြုသည့်နည်းပညာတွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို 10mm အမှုန်များအဖြစ်သို့ ပထမဦးဆုံး ကြေမွပြီး အရည်ပျော်စေရန် အမှုန်အမွှားဖြင့် ဓာတ်ပေါင်းဖိုအတွင်း အပူပေးကာ နောက်ဆုံးတွင် အရည်ပိုလီယဲလ်များရရှိရန် ပြန်လည်ထုတ်ယူသည်။

Phenol ဆွေးမြေ့ခြင်းနည်းလမ်း - ဂျပန်နိုင်ငံသည် polyurethane ပျော့ပျောင်းသောအမြှုပ်များကို ချေမှုန်းပြီး phenol နှင့် ရောစပ်ကာ အက်စစ်ဓာတ်အခြေအနေအောက်တွင် အပူပေးကာ carbamate bond ကွဲသွားကာ phenol hydroxyl အုပ်စုနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ phenolic resin ထွက်လာစေရန် formaldehyde နှင့် ဓာတ်ပြုကာ၊ ၎င်းကို ခိုင်မာစေရန် hexamethylenetetramine ပေါင်းထည့်နိုင်သည်။ အားကောင်းပြီး ခိုင်ခံ့မှု၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော phenolic resin ထုတ်ကုန်များဖြင့် ပြင်ဆင်ထားသည်။

Pyrolysis - polyurethane ပျော့ပျောင်းသောပူဖောင်းများသည် အဆီပြန်သောအရာများရရှိရန် အေရိုးဗစ် သို့မဟုတ် anaerobic အခြေအနေအောက်တွင် မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် ပြိုကွဲနိုင်ပြီး polyols များကို ခွဲထုတ်ခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သည်။

အပူပြန်လည်ကောင်းမွန်ရေးနှင့် အမှိုက်ပုံးကုသမှု

1. တိုက်ရိုက်လောင်ကျွမ်းခြင်း။
2၊ Pyrolysis လောင်စာအဖြစ်သို့
3၊ အမှိုက်ပုံကုသမှုနှင့် ဇီဝပြိုကွဲနိုင်သော polyurethane
1. တိုက်ရိုက်လောင်ကျွမ်းခြင်း။

polyurethane စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ စွမ်းအင်ပြန်လည်ရယူခြင်းသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုမိုသဟဇာတဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးအရ တန်ဖိုးရှိသော နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။American Polyurethane Recycling Board သည် အမှိုက်ပိုလီယူရီသိန်း ပျော့ပျောင်းသောအမြှုပ်၏ 20% ကို အစိုင်အခဲအမှိုက် မီးရှို့စက်ထဲသို့ ပေါင်းထည့်သည့် စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ရလဒ်များအရ ကျန်ရှိသောပြာများနှင့် ထုတ်လွှတ်မှုသည် သတ်မှတ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်လိုအပ်ချက်များအတွင်းတွင် ရှိနေကြောင်းနှင့် စွန့်ပစ်အမြှုပ်များထည့်ပြီးနောက် ထွက်ရှိလာသည့် အပူသည် ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများ စားသုံးမှုကို များစွာ သက်သာစေပါသည်။ဥရောပတွင်၊ ဆွီဒင်၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ဂျာမနီနှင့် ဒိန်းမတ်စသည့် နိုင်ငံများသည် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းမှ ပြန်လည်ရရှိသည့် စွမ်းအင်သုံး နည်းပညာများနှင့် လျှပ်စစ်နှင့် အပူပေးအပူပေးရန်အတွက် polyurethane-type စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ စမ်းသပ်နေကြသည်။

ပိုလီယူရီသိန်းအမြှုပ်သည် အမှုန့်ဖြစ်အောင် တစ်ခုတည်းဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အခြားစွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်များဖြင့်ဖြစ်စေ အမှုန့်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်၍ မီးသွေးမှုန့်ကို အစားထိုးကာ အပူစွမ်းအင်ပြန်လည်ရရှိရန် မီးဖိုထဲတွင် လောင်ကျွမ်းစေနိုင်သည်။polyurethane ဓာတ်မြေသြဇာ၏လောင်ကျွမ်းမှုထိရောက်မှုကို micropowder ဖြင့်မြှင့်တင်နိုင်သည်။

 

2၊ Pyrolysis လောင်စာအဖြစ်သို့

အောက်ဆီဂျင်မရှိခြင်း၊ အပူချိန်မြင့်မားခြင်း၊ ဖိအားမြင့်ခြင်းနှင့် ဓာတ်ကူပစ္စည်းမရှိခြင်းတွင်၊ ပျော့ပျောင်းသော polyurethane foams နှင့် elastomers များသည် ဓာတ်ငွေ့နှင့် ဆီထွက်ကုန်များရရှိရန် အပူဖြင့် ပြိုကွဲသွားနိုင်သည်။ထွက်ပေါ်လာသောအပူဆွေးမြေ့သောဆီတွင် သန့်စင်ပြီး အစားအစာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း ယေဘူယျအားဖြင့် လောင်စာဆီအဖြစ်အသုံးပြုသော ပိုလီယိုအချို့ပါရှိသည်။ဤနည်းလမ်းသည် အခြားပလတ်စတစ်များနှင့် ရောနှောထားသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်အသုံးပြုရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။သို့ရာတွင်၊ polyurethane foam ကဲ့သို့သော နိုက်ထရိုဂျင်နိုက်ထရိုပိုလီမာ၏ ပြိုကွဲမှုသည် ဓာတ်ကူပစ္စည်းကို ပြိုကွဲစေနိုင်သည်။ယခုအချိန်အထိ ဤနည်းလမ်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်ခံကျင့်သုံးခြင်းမရှိသေးပေ။

polyurethane သည် နိုက်ထရိုဂျင်ပါရှိသော ပိုလီမာဖြစ်သောကြောင့် မည်သည့်လောင်ကျွမ်းမှုပြန်လည်ရယူနည်းကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်နှင့် amines များထုတ်လုပ်ခြင်းကိုလျှော့ချရန်အတွက် အကောင်းဆုံးလောင်ကျွမ်းမှုအခြေအနေများကိုအသုံးပြုရပါမည်။လောင်ကျွမ်းသော မီးဖိုများတွင် သင့်လျော်သော အိတ်ဇောဓာတ်ငွေ့ ကုသမှု ကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

3၊ အမှိုက်ပုံကုသမှုနှင့် ဇီဝပြိုကွဲနိုင်သော polyurethane

များပြားလှသော polyurethane အမြှုပ်အမှိုက်များကို အမှိုက်ပုံများတွင် လက်ရှိစွန့်ပစ်လျက်ရှိသည်။ပျိုးခင်းအဖြစ်အသုံးပြုသော polyurethane အမြှုပ်များကဲ့သို့သော အချို့သောအမြှုပ်များကို ပြန်လည်အသုံးပြု၍မရပါ။အခြားသော ပလတ်စတစ်များကဲ့သို့ပင်၊ ပစ္စည်းသည် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အမြဲတည်ငြိမ်နေပါက အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ စုပုံလာကာ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ဖိအားများ ရှိလာနိုင်သည်။သဘာဝအခြေအနေများအောက်တွင် အမှိုက်ပုံပေါ်လီယူရီသိန်းအမှိုက်များကို ပြိုကွဲစေရန်အတွက် လူများသည် ဇီဝချေဖျက်နိုင်သော polyurethane resin ကို စတင်တီထွင်ခဲ့ကြသည်။ဥပမာအားဖြင့်၊ polyurethane မော်လီကျူးများတွင် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်၊ cellulose၊ lignin သို့မဟုတ် polycaprolactone နှင့် အခြားသော ဇီဝပျက်စီးနိုင်သော ဒြပ်ပေါင်းများ ပါဝင်သည်။

ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း Breakthrough

1၊ မှိုများသည် polyurethane ပလတ်စတစ်များကို ချေဖျက်နိုင်ပြီး ပြိုကွဲနိုင်သည်။
2၊ ဓာတုပြန်လည်အသုံးပြုနည်းအသစ်
1၊ မှိုများသည် polyurethane ပလတ်စတစ်များကို ချေဖျက်နိုင်ပြီး ပြိုကွဲနိုင်သည်။

2011 ခုနှစ်တွင် ယေးလ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသည် အီကွေဒေါတွင် Pestalotiopsis microspora ဟုခေါ်သော မှိုတစ်မျိုးကို တွေ့ရှိသောအခါ ခေါင်းကြီးပိုင်းများ ထုတ်ခဲ့ကြသည်။မှိုသည် အမှိုက်ပုံ၏အောက်ခြေတွင်ပင် ၎င်းကို လေ၀င်လေထွက်မရှိသော (Anaerobic) ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပင် ချေဖျက်နိုင်ပြီး polyurethane ပလပ်စတစ်ကို ချေဖျက်နိုင်သည်။

သုတေသနခရီးစဉ်ကို ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ ပါမောက္ခက ရေတိုမှာ တွေ့ရှိချက်တွေကို အလွန်အကျွံ မမျှော်လင့်ထားဖို့ သတိပေးထားပေမယ့် ပိုမြန်၊ ပိုသန့်ရှင်း၊ ဘေးထွက်-ထိရောက်မှုကင်းပြီး ပိုသဘာဝကျတဲ့ ပလတ်စတစ်အမှိုက်တွေကို စွန့်ပစ်တဲ့နည်းလမ်းရဲ့ အယူအဆကို ငြင်းဆိုစရာမရှိပါဘူး။ .

နှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် LIVIN Studio မှ ဒီဇိုင်နာ Katharina Unger သည် Utrecht တက္ကသိုလ်၏ အဏုဇီဝဗေဒဌာနနှင့် Fungi Mutarium ဟုခေါ်သော ပရောဂျက်တစ်ခုကို စတင်ခဲ့သည်။

ကမာမှိုနှင့် schizophylla အပါအဝင် အလွန်အသုံးများသော စားသုံးနိုင်သော မှိုနှစ်ခု၏ mycelium (တစ်ပြေးညီ၊ အာဟာရရှိသော မှို) ကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။လပေါင်းများစွာကြာသည့်အချိန်အတွင်း၊ မှိုသည် စားသုံးနိုင်သော AGAR ၏အစေ့တစ်ဝိုက်တွင် ပုံမှန်ကြီးထွားလာစဉ် ပလတ်စတစ်အပျက်အစီးများကို လုံးဝပျက်စီးသွားစေသည်။ပလတ်စတစ်သည် mycelium အတွက် သရေစာဖြစ်လာပုံရသည်။

အခြားသော သုတေသီများကလည်း ထိုကိစ္စကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။2017 ခုနှစ်တွင် World Agroforestry Center မှ သိပ္ပံပညာရှင် Sehroon Khan နှင့် ၎င်း၏အဖွဲ့သည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ Islamabad ရှိ အမှိုက်ပုံတွင် အခြားသော ပလတ်စတစ် ပျက်စီးစေသော မှို Aspergillus tubingensis ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။

မှိုသည် နှစ်လအတွင်း polyester polyurethane တွင် အများအပြားပေါက်နိုင်ပြီး သေးငယ်သောအပိုင်းများအဖြစ်သို့ ကွဲသွားနိုင်သည်။

2၊ ဓာတုပြန်လည်အသုံးပြုနည်းအသစ်

ပရော်ဖက်ဆာ Steven Zimmerman ဦးဆောင်သော University of Illinois မှ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် polyurethane စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ဖြိုခွဲပြီး အခြားအသုံးဝင်သော ထုတ်ကုန်များအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် နည်းလမ်းကို တီထွင်ခဲ့သည်။

ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသား Ephraim Morado သည် ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် ပိုလီမာများကို ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် polyurethane အမှိုက်ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။သို့သော်၊ polyurethanes သည် အလွန်တည်ငြိမ်ပြီး ပြိုကွဲရန်ခက်ခဲသော အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုဖြစ်သည့် isocyanates နှင့် polyols တို့မှ ပြုလုပ်ထားသည်။

Polyols များသည် ရေနံမှဆင်းသက်လာပြီး အလွယ်တကူ မပြိုကွဲနိုင်သောကြောင့် အဓိကဖြစ်သည်။ဤအခက်အခဲကိုရှောင်ရှားရန်၊ အဖွဲ့သည် ပိုမိုပျက်စီးလွယ်ပြီး ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော ဓာတုယူနစ် acetal ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။အခန်းအပူချိန်တွင် trichloroacetic acid နှင့် dichloromethane ပါသော ပျော်ဝင်ပိုလီမာများ၏ ပျက်စီးယိုယွင်းနေသော ထုတ်ကုန်များကို ပစ္စည်းအသစ်များထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။အယူအဆသက်သေတစ်ခုအနေဖြင့် Morado သည် ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် မော်တော်ယာဥ်အစိတ်အပိုင်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနေသော elastomer များကို ကော်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

သို့သော် ဤပြန်လည်ထူထောင်ရေးနည်းလမ်းအသစ်၏ အကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်မှာ တုံ့ပြန်မှုဆောင်ရွက်ရန်အသုံးပြုသည့် ကုန်ကြမ်းများ၏ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အဆိပ်သင့်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်၊ သုတေသီများသည် ဆွေးမြေ့ပျက်စီးမှုအတွက် အပျော့စားပျော်ဝင်မှု (ဥပမာ ရှာလကာရည်ကဲ့သို့) တူညီသောလုပ်ငန်းစဉ်ကို အောင်မြင်ရန် ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး စျေးသက်သာသောနည်းလမ်းကို ရှာဖွေရန် ကြိုးပမ်းနေပါသည်။

ကော်ပိုရိတ်ကြိုးစားမှုအချို့

1. PureSmart သုတေသနအစီအစဉ်
2. FOAM2FOAM ပရောဂျက်
3. Tenglong Brilliant- ပေါ်ပေါက်လာသော ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများအတွက် polyurethane insulation ပစ္စည်းများ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း။
4. Adidas - လုံးဝ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော အပြေးဖိနပ်
5. Salomon- နှင်းလျှောစီးဖိနပ်များပြုလုပ်ရန် TPU ဖိနပ်အပြည့်အစုံကို ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း။
6. Cosi- Chuang သည် မြို့ပတ်ရထားစီးပွါးရေးကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် မွေ့ယာပြန်လည်အသုံးပြုရေးကော်မတီနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။
7. German H&S ကုမ္ပဏီ- ရေမြှုပ်မွေ့ယာများ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် Polyurethane foam alcoholysis နည်းပညာ

ဆော်လမွန်


စာတိုက်အချိန်- သြဂုတ်-၃၀-၂၀၂၃