2017年塑料界 | '八大創新科技' | 讓你開開眼

子宮, 孕育胎兒的器官, 大家肯定都知道, 不過, 你聽說過一種塑料 '人造子宮' 嗎?塑料薄膜, 已經十分普遍了, 但能 '一口吞下' 的塑料薄膜, 你見過嗎?塑料跟解決鋰電池爆炸有什麼關聯, 它跟減少溫室氣體排放又有什麼聯繫, 它又是如何進行自愈的……想必, 大家光是聽到這些問題, 就已經瞠目結舌了吧?想知道答案嗎?答案盡在2017年塑料行業的創新科技中.

2017年塑料界 '八大創新科技' 讓你開開眼

塑料 '人造子宮'

【創新科技】 塑料 '人造子宮' , 用於提高早產嬰兒的存活率.

【解說】 美國科學家開發出一種 '人造子宮' , 未來有望用於提高早產嬰兒的存活率. 目前, 科學家已經用羊羔對這一設備成功進行了測試. 未來3到5年內, 人工子宮或許就能在病危嬰兒身上進行試驗. 開發這一 '外子宮支援設備' 並不是為了取代懷孕過程, 而僅僅是為早產的嬰兒提供安全的發育環境. 與傳統的早產兒保溫箱不同, 這個仿生系統試圖複製出子宮的內部環境. 在該系統中, 嬰兒浸潤在一種類似羊水的液體中, 並通過臍帶進行呼吸, 就像在母親的子宮裡一樣. 在傳統的保溫箱中, 嬰兒需要通過自身未發育完全的肺進行呼吸, 而肺部感染正是早產嬰兒面臨的常見問題, 也是主要的死因. 新開發的這種系統有望避免這一問題. 此外, 相比保溫箱, 新系統的液體環境也更容易維持無菌條件.

晶須塑料橋架

【創新科技】 PHQ複合晶須塑料電纜橋架(以下簡稱晶須塑料橋架), 有效解決鋰電池爆炸等難題.

【解說】 福建晶易達機電有限公司以德國相關技術為基礎, 通過與國內外高等院校和科研單位共同合作, 研發出PHQ複合晶須塑料電纜橋架(以下簡稱晶須塑料橋架), 有效解決鋰電池生產中因鐵雜質混入, 危害產品品質, 甚至可能引起爆炸的問題. 晶須塑料橋架中的晶須是與高分子工程材料共混改性後的一種新型材料填充劑, 可增加材料強度和柔韌度. 用該材料製造出的橋架具有高強度, 耐腐蝕, 使用壽命長等特點. 因其不含金屬成分, 在應對鐵, 鉻, 鎳等雜質混入問題上具有明顯的優勢, 特別適用於鋰電池行業.

新型塑料

【創新科技】 新型塑料, 可有效提高二氧化碳利用率, 減少溫室氣體排放.

【解說】 東京大學研究院的工學系研究小組成功合成了一種以二氧化碳為原料的新型塑料. 這種塑料中的二氧化碳含量比例較高, 有望為提高二氧化碳利用率, 減少溫室氣體排放做出一定的貢獻. 這種塑料是研究人員將二氧化碳與作為合成橡膠原料而大量生產的丁二烯組合在一起, 利用鈀催化劑和自由基聚合反應製造而成. 今後通過擴大產量和改良生產工藝, 有望廉價生產這種塑料, 還有可能利用火力發電站等產生的二氧化碳製造這種產品, 進而減少溫室氣體排放.

可改變塑料分子結構的新技術

【創新科技】 一種可以改變塑料分子結構的新技術, 能很好地解決塑料散熱問題.

【解說】 密西根大學的材料科學和機械工程研究小組開發了一種過程價格低廉且可擴展性強的技術——可以改變塑料分子結構的新技術, 能很好地解決塑料散熱問題, 為汽車, LED和計算機這些領域帶來更輕, 更便宜, 更節能的產品組件.

大幅提升生物塑料性能的新技術

【創新科技】 新技術, 可大幅提升提高可降解生物塑料——聚乳酸的耐熱和耐水性能, 降低商業化生產成本並減少汙染.

【解說】 美國內布拉斯加大學林肯分校與中國江南大學研究人員共同開發了這一新技術, 核心步驟是將聚乳酸纖維加熱到約200攝氏度後使其緩慢冷卻, 通過這種方式使兩種聚乳酸分子交織絡合, 製取出耐熱耐水性能更高的產品. 這種熱處理方法可使生物塑料的性能達到與石油化工塑料相當的程度, 比現有技術更簡單, 綠色.

抗菌塑料

【創新科技】 抗菌塑料, 有效防止細菌生長, 讓塑料更健康.

【解說】 瑞典卡羅林醫學院納米科學中心的研究人員開發了一種創新的方法來處理塑料, 以阻止感染病菌在病人和醫院之間進行傳播. 這種方法使用了銀納米粒子和小電流, 可以有效的防止細菌生長. 雖然抗菌塑料早已不是稀奇的黑科技, 但市面上普遍都是添加抗菌劑而製成的抗菌塑料, 比起含有抗菌劑的舊款, 新型的抗菌塑料會更安全更健康.

可一口吞下的塑料薄膜

【創新科技】 食用級可降解薄膜, 有效解決 '白色汙染' .

【解說】 客來寶生物能源科技有限公司, 採用其核心發明專利 '滾筒法' 生產聚乙烯醇薄膜, 生產過程中不添加任何增塑劑, 改性劑, 當溫度升高後, 薄膜可完全生物降解, 從而讓消滅 '白色汙染' 成為現實.

可自愈堅硬塑料

【創新科技】 自愈性與堅固性結合的塑料, 在室溫條件下適度用力按壓30秒就能修複.

【解說】 英媒稱, 日本科研人員偶然發現, 一種堅硬透明的塑料在裂開時可以用手擠壓將其修複, 這種像玻璃一樣的物質, 最初是被當做一種新型生物分子膠水來研究的, 在室溫條件下適度用力按壓30秒就能修複. 儘管研究人員近年來發現了大量自愈材料, 但這是第一種將這種特性與橡膠或熱塑性塑料的堅固性結合起來的材料. 它或許可用於製作耐用玻璃器皿和防碎擋風玻璃之類的物品.

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