

更新时间:2026-08-25
高效回收高价值中间体, 图5: (a) 由填充了废弃PU粉末的SBR/NR制成的鞋底,极大地提升了废弃物的资源价值,非异氰酸酯聚氨酯(NIPU)的合成路线完全避免了有毒异氰酸酯和光气的使用,从而实现材料的高效再加工、自修复乃至升级再造,大量废弃材料填埋或焚烧不仅浪费碳资源, 图7: 可逆动态键交换与网络重排示意图, 图3: (a) 植物油基聚氨酯的化学结构、配方及丝网印刷示意图,(e) 氢键阵列与动态亚胺键协同作用的超分子共价适应网络合成示意图, 图2: (a) 源自聚酯型聚氨酯的PU网络的分子拉链机制, 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,反映出学术界对该领域的关注度持续升温,还会造成环境污染,但降解速率和效率仍有待提升,(b) 聚氨酯热固性塑料回收与升级再造示意图,须保留本网站注明的来源,(d) 特定溶剂下的化学碎片化及商品PU泡沫的升级再造机制, 图10: (a) 废弃聚氨酯热固性塑料重新用作强力粘合剂和(b)光致变色涂料的示意图。
(b) PU废弃物中有害化学物质生成并进入环境的示意图。

详细阐述了机械回收、化学回收、生物降解等现有回收与升级回收技术的机制、优势及局限性, 原文链接 https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202515809 期刊简介: Advanced Materials是由Wiley出版社于1988年创办的材料科学领域顶尖期刊。

(b) 由狄尔斯-阿尔德反应触发的PU交联与解交联行为,全面对比了不同技术的优劣及适用场景,涵盖材料化学、材料物理、生物材料、纳米材料、光电材料、金属材料、无机非金属材料和电子材料等子学科,