美國太平洋西北國家實驗室的科學家設計了一種復合裝飾材料,可以儲存更多二氧化碳,提供了一種既符合建筑規范,又比標準復合飾面板便宜的“負碳”選擇。研究人員于18日在美國化學會春季會議上公布了該研究結果。
研究人員表示,除了幾種水泥外,負碳復合材料很少。新開發的復合飾面板是第一批在其“生命周期”中呈現明顯碳負排放的復合材料之一。
復合飾面板通常由木片或鋸末與塑料混合制成。為了使其更加可持續,一種替代方案是使用廢棄產品或即將被焚燒的填料。此次,研究團隊使用低品質褐煤和木質素作為復合飾面板的填料。為了使這兩種材料與塑料混合并附著在塑料上,研究團隊需要在顆粒表面添加酯官能團。
為了測試這種方法的可行性,團隊利用一個經典的化學反應,即在二氧化碳和一種名為苯酚的官能團之間形成一種新的化學鍵。經過反應后,木質素和煤粒的二氧化碳含量為2%—5%。然后,他們將不同比例的這些顆粒與高密度聚乙烯混合,形成棕黑色復合材料,并測試所產生的性能。含有80%填料的復合材料最大限度地提高了二氧化碳存儲量,同時也符合國際建筑規范要求的強度和耐久性。
研究人員介紹說,如果把美國每年銷售的10多億裝飾材料換成新開發的不含二氧化碳的復合板,可封存25萬噸二氧化碳,相當于5.4萬輛汽車一年的排放量。
美國太平洋西北國家實驗室的科學家設計了一種復合裝飾材料,可以儲存更多二氧化碳,提供了一種既符合建筑規范,又比標準復合飾面板便宜的“負碳”選擇。研究人員于18日在美國化學會春季會議上公布了該研究結果。
研究人員表示,除了幾種水泥外,負碳復合材料很少。新開發的復合飾面板是第一批在其“生命周期”中呈現明顯碳負排放的復合材料之一。
復合飾面板通常由木片或鋸末與塑料混合制成。為了使其更加可持續,一種替代方案是使用廢棄產品或即將被焚燒的填料。此次,研究團隊使用低品質褐煤和木質素作為復合飾面板的填料。為了使這兩種材料與塑料混合并附著在塑料上,研究團隊需要在顆粒表面添加酯官能團。
為了測試這種方法的可行性,團隊利用一個經典的化學反應,即在二氧化碳和一種名為苯酚的官能團之間形成一種新的化學鍵。經過反應后,木質素和煤粒的二氧化碳含量為2%—5%。然后,他們將不同比例的這些顆粒與高密度聚乙烯混合,形成棕黑色復合材料,并測試所產生的性能。含有80%填料的復合材料最大限度地提高了二氧化碳存儲量,同時也符合國際建筑規范要求的強度和耐久性。
研究人員介紹說,如果把美國每年銷售的10多億裝飾材料換成新開發的不含二氧化碳的復合板,可封存25萬噸二氧化碳,相當于5.4萬輛汽車一年的排放量。
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