Новости / Прочее / Разработана новая технология переработки поливинилхлорида
26.08.2025
Разработана новая технология переработки поливинилхлорида
Поливинилхлорид – термопластичный полимер, являющийся продуктом полимеризации винилхлорида. Его применяют в производстве труб, напольных покрытий, оконных рам, медицинских материалов и т. д. В России производится около 1 млн т / г. ПВХ при совокупном объеме выпуска базовых полимеров в 7,5 млн т / г.
При этом отсутствуют экологичные технологии утилизации данного материала. Так, сжигание сопровождается эмиссией диоксинов и коррозионных веществ, захоронение ведет к загрязнению почв и вод, вторичное использование возможно ограниченное количество раз, пиролиз требует дорогих реактивов.
По сообщению ФИЦ Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, сотрудниками организации разработана новая технология переработки ПВХ.
По словам младшего научного сотрудника Отдела физико-химических исследований на атомно-молекулярном уровне, ее принцип состоит в разложении материала в безводородных восстановительных средах с использованием каталитического гидродехлорирования. Причем в данном процессе используется специальный никель-молибден-сульфидный катализатор, полученный с применением методов осаждения в сверхкритическом СО и пропитки.
Разработчики называют новую технологию переработки ПВХ наиболее экологически безопасной.
Из продуктов ожижения ПВХ можно получить, в том числе, сырье для синтетического топлива.
В дальнейшем планируются испытания нового катализатора на пиролизном масле из-под ПВХ, смеси пластмасс и твердом ПВХ.
По результатам исследования стоянки Лонгтан в Юго-Западном Китае обнаружены каменные орудия, изготовленные по технологии Квина, возрастом около 55 тыс. лет. Предполагается, что она могла попасть сюда путем миграций или развилась локально. Однако неизвестно, какой вид ее использовал. »»»
Ученые разработали транзистор на основе кристаллографически совершенного алмазного слоя. В сравнении с традиционными устройствами он отличается повышенной производительностью и устойчивостью к экстремальным условиям. »»»
Ученые разработали автономную систему для экологического мониторинга атмосферы. Выработка энергии осуществляется за счет метаболической активности почвенных микроорганизмов. Полученные данные передаются беспроводным способом. »»»
В рамках подготовки к запуску проекта по захоронению углекислого газа в Северном море строится береговая инфраструктура для его приема, хранения и загрузки и судно для транспортировки к месту захоронения на платформе в датском секторе. »»»
Новый метод, рассчитанный на ликвидацию остаточных последствий аварии в Анапе, предполагает использование струвита. Это обеспечивает высокоэффективное и экономичное связывание нефтепродуктов в твердые вещества и создает благоприятные условия для восстановления растительного покрова. »»»
Ученые разработали технологию, обеспечивающую переработку жидкого натриевого радиоактивного теплоносителя в твердое минералоподобное вещество, пригодное для захоронения. Предполагается использовать ее для выведения из эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах. »»»
Установка по улавливанию, использованию и хранению углерода реализована на базе морской нефтяной платформы. Она улавливает образующийся при добыче углекислый газ и обеспечивает его закачку в нефтеносные пласты для повышения отдачи после предварительной подготовки. »»»
Ученые разработали микробиологический препарат, преобразующий мазут в биомассу, воду и углекислый газ и рассчитанный на устранение последствий аварии в Краснодарском крае. Сейчас он проходит полевые испытания. »»»
Ученые создали новый материал-носитель для микроорганизмов, используемых в очистных системах сточных вод, из отходов нефтепереработки и пластика. Он обеспечивает их удержание за счет пористой, шероховатой поверхности. Технология производства характеризуется экономичностью и экологичностью. »»»