《芬兰开发出回收纺织品环保新方法》

  • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
  • 编译者: guokm
  • 发布时间:2018-10-18
  • 芬兰国家技术研究中心日前发布消息说,该机构与其他单位共同开发出多项可循环利用废弃衣物等纺织品的新型环保技术,所产生的再生纤维可作为纺织业原材料。

      芬兰国家技术研究中心说,通过这一系列新技术手段,可将旧衣料、劣质棉、木基纤维、废纸、硬纸盒等再造成粘胶型再生纤维,整个过程不使用传统的二硫化碳等原料,不会对环境造成污染。这一方法可重复回收纺织品6至7次,而不影响产品质量。

      这一纺织研究项目始于2016年,有芬兰国家技术研究中心、阿尔托大学、赫尔辛基大学等多家机构参与,得到了欧盟以及芬兰多个城市的资助。

      目前,研究人员正在探讨这些新技术的商业化应用,第一家采用相关技术的工厂正在规划中,预计将可作为纺织业原材料的氨基甲酸酯产品在几年后上市。国家技术研究中心称,这些新的环保技术将彻底改变纺织行业。

      近年来全球纺织品消耗增长惊人。据统计,2015年全球纤维消费量约9600万吨,到2050年将增至2.57亿吨。欧盟已下令禁止丢弃纺织垃圾,并要求成员国从2025年开始进行纺织品专门回收。

相关报告
  • 《俄开发出抗菌纺织品》

    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心—领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2022-03-24
    • 俄罗斯国立研究型技术大学MISIS研究人员与其他大学的同事们合作开发出一种新技术,使非织造布材料具有抗菌性能。该技术的基础是通过在低压下使用射频气体放电等离子体对材料进行改性。相关研究结果发表在《材料快报》上。   这项欲使非织造布材料具有抗菌性能的研究是在新冠大流行开始时启动的。众所周知,新冠重症患者的免疫力低下,导致他们易发生继发性细菌感染。因此,科学家们为自己设定了任务:研制具有抑菌效果的材料,以用于制造一次性医用服装、床单、尿布和其他产品。使用这种材料将有助于遏制病原菌在医院环境中的传播。   该研究的作者之一、国立研究型技术大学生物材料科学研究人员伊利亚·拉林称,为了使非织造布材料具有抗菌性能,首先将其置于两个电极之间的封闭系统中,空气被抽空到中度真空,同时将氩气注入系统。当电磁场产生时,它从阴极加速到阳极,并“轰击”产品,从而破坏聚合物的分子键。然后将功能化的表面浸入到装有浓缩银纳米粒子胶体悬浮液的罐子中,用抗菌剂浸渍。之后用甲烷—氩气混合气体处理具有抗菌性能的材料。甲烷是许多聚合物中的单体,被用作非织造布材料表面的构建块,将抗菌剂结合到表面。然后将得到的产品在高压灭菌器中灭菌消毒。
  • 《Cell | 开发时间分辨冷冻电镜新方法并捕捉原核核糖体回收动态》

    • 来源专题:战略生物资源
    • 编译者:李康音
    • 发布时间:2024-01-20
    • 2024年1月19日,哥伦比亚大学的Joachim Frank研究组在Cell上发表了题为Time resolution in cryo-EM using a PDMS-based microfluidic chip assembly and its application to the study of HflX-mediated ribosome recycling的文章。 冷冻电子显微镜技术已成为一种高分辨重构生物分子结构的强大技术。但这种方法本身样品制备(blotting method)速度太慢,无法抓捕构象变化及其动态过程,因为它需要将含有生物分子的样本溶液移到电镜载网上,吸干多余的液体,然后将载网放入冷冻剂中——这一过程至少需要几秒钟。 该研究通过开发一种新型时间分辨冷冻电镜方法解决了上述这一缺点。通过这种方法,含有生物分子的两个样品通过微混合器快速混合,然后在微反应器中精确控制反应时间,该时间段在数十到数百毫秒的时间范围内。然后所得反应产物经由微喷雾器雾化以微液滴的形式喷射到载网网格上并快速冷冻。文章中介绍的最新微流体芯片装置由冯相松博士设计,其中涉及主要材料由微纳流控领域常用PDMS制成。这种模块化微流控装芯片配体中微混合器和微喷雾器两个模块是通过微/纳米加工高精度成型,另一模块微毛细管作为微反应器连接微混合器和微喷雾器,用于控制反应时间。通过控制微反应器的体积,反应时间可以达到10ms的分辨率。