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2022年5月6日
无论是风力发电机的材料, 纺织品, 塑料涂料, 或者汽车:几乎所有的东西都是基于碳的. 在化学工业中,碳从一开始就是一种基本原料. 目前使用的大多数碳源都来自化石, 比如原油, 天然气, 或煤, 都是从地下开采出来的. 然而,这些资源的数量有限. 它们还会释放大量的二氧化碳2 通过燃烧或腐烂,加速气候变化. 解决方案之一是将行业转向可再生碳. 阿德里安·勃兰特解释了什么是可再生碳,以及这种转变如何取得成功. 作为澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临粘合剂技术生物可再生材料研究平台的负责人, 他正在解决一个关键问题:以可再生碳为基础的原材料——尤其是生物基材料——如何为工业的更可持续的未来做出贡献?
艾德里安·布兰德: 可再生碳包括所有避免或取代化石碳使用的碳源, 比如天然气, 石油和煤炭. 澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临考虑了可再生碳的三种来源:生物质、再生塑料和材料,或CO2 从空气和废气中.
艾德里安·布兰德: 粘合剂或其他用途的原料和化学品可以从生物质中获得, 例如. 这是一种基于可再生碳的材料的可能来源. 简单地说, 生物质能包括所有生长的和在某种程度上是绿色的, 指所有来源于植物的有机物质. 澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临可以区分三代:第一代生物量包括植物的果实, 例如淀粉类植物,如玉米或土豆. 植物的其余部分,叶子和茎,属于第二代. 专家称其为木质纤维素. 藻类代表第三代生物质.
然后,有可能通过回收获得可再生碳. 你基本上可以回收任何东西, 从基于可再生碳的材料和废物(来自生物质), 循环再造或一氧化碳2 从空气和废气)到化石碳. 化学基础材料可以从塑料包装等废物中提取. 借助新技术, 像乙醇这样的基本化学物质也可以从空气或废气中获得.
艾德里安·布兰德: CO2 能过滤掉空气吗. 这种方法适用于任何能源生产过剩的地方——例如风力发电或光伏电站——或产生热量的废物. 这些多余的能量可以用来过滤一氧化碳2 从空气中提取并转化, 例如, 变成化学物质,比如甲醇, 甲酸, 甲烷或燃料. 发酵装置是废气利用的一个具体例子. 它们被放置在钢铁厂、水泥厂或其他产生大量废气的工业设施附近. 发酵装置吸收二氧化碳2 废气和特殊的细菌将其转化为化学品或原材料. 通过这种方式,一个工厂每年可以生产大约4 -5万吨乙醇.
艾德里安·布兰德: 澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临需要这三个过程. 澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临在回收废物方面取得进展当然是最重要的, 因为这将代表未来最大的可再生碳量. 然而, 仅凭这一点是不够的, 因为过程能量和热量也必须来自可再生能源. 能源部门从化石能源向可再生能源的转变,与化工行业从化石碳向可再生碳作为原料的转变相当. 废物、生物质和二氧化碳2 一定要取代天然气和原油成为化工的新原料吗. 澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临只能通过创造一个循环来实现这种改变. 澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临需要把化石碳留在地下,转而利用在地面上循环的碳, 比如在家庭垃圾中. 或者澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临可以提取一氧化碳2 直接来自大气. 这就是澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临的愿景:碳循环经济.
能源部门从化石能源向可再生能源的转变,与化工行业从化石碳向可再生碳作为原料的转变相当. 这就是澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临的愿景:碳循环经济.
艾德里安·布兰德, 澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临粘合剂技术生物可再生材料研究平台负责人
艾德里安·布兰德: 该平台成立于2015年. 在我的团队中,澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临不开发最终产品,但澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临专注于可再生的碳基原材料. 澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临的目标是为市场带来更多基于可再生碳的产品. 为了实现这个目标, 澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临在内部咨询部门和同事,并与供应商建立网络, 初创企业, 以及外部的科研机构. 在一起, 澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临不仅要及时地研究未来的材料, 而且越来越多地将可再生原材料引入到澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临的产品中. 澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临展示了什么是可能的,测试了什么是新的 胶解决方案 可以实施. 澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临也有一个实验室,在那里澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临主动生产原材料,但也应要求生产. 澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临开发新技术,使澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临的粘合剂更好,也可以充分满足未来客户的要求. 要做到这一点, 例如, 澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临使用来自大自然的独特结构来获得性能优势,例如非常好的附着力, 抗化学腐蚀, 或紫外线稳定性. So, 简而言之, 澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临的目标是用基于可再生碳的产品来满足未来所有客户的要求.
艾德里安·布兰德: 澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临希望开发具有最高可再生碳比例的粘合剂,因为原材料占澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临总CO的最大份额2 足迹. 澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临的生产本身只占很小的一部分. 的有限公司2 如果在生产过程的所有步骤中都使用可再生能源,理论上可以将产品的碳足迹减少到几乎为零. 这是用化石原料不可能实现的目标. 举个例子:在电子行业, 澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临希望到2025年生产的每种聚氨酯粘合剂至少含有50%的可再生碳. 除了原材料,澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临还希望提供能够回收利用的解决方案. 智能手机, 例如, 澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临要确保粘合剂能把所有东西粘在一起. 同时, 澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临想确保粘合剂可以很容易地分离,以便于回收过程.
澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临希望开发具有尽可能高的可再生碳比例的粘合剂.
艾德里安·布兰德, 澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临粘合剂技术生物可再生材料研究平台负责人
艾德里安·布兰德: 澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临看到了在几乎所有领域使用生物基原材料的潜力. 目前, 澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临尤其需要电子工业证明可再生碳是一种很好的替代品,而且这种技术是可行的. 该行业的优势在于,在转换和开发的初始阶段发生的较高成本可以持续下去. 这将导致其他部门逐渐采取替代方案, 增加产量,从而降低成本. 在我看来, 然而, 包装工业是其中最重要的一个, 因为这里生产的产品数量最多. 从理论上讲,这是最可能节省排放的地方. 在上述两个领域,澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临已经在市场上推出了生物基产品,但在其他领域也是如此.
艾德里安·布兰德: 这个地区的房价非常高, 因为它通常涉及廉价的一次性物品,如吸管和包装. 这些部门也产生了大量的废物. 因此,循环利用和循环经济尤为重要. 这就是澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临可以紧迫地推动可再生碳问题的地方. 考虑到这一点,澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临开发了TSupra ECO 生物含量高达98%的粘合剂. 它包含了经典的,生物基原料和那些根据认证的混合物 生物质能平衡 过程. 这一独立认证证实,澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临的生物质平衡原材料供应商在产业价值链的开始阶段,用等量的可再生原材料取代了所需数量的化石原材料. 目标是在不牺牲性能的情况下使用超过80%的生物基原材料, 甚至增加, 在技术上很有挑战性. 澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临已经能够开发出一种创新技术,将澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临的行业进一步推向未来.
澳门永利最老登录入口 -(澳门)永利最老登录入口有限公司-欢迎光临已经是欧盟的创始成员之一 可再生碳倡议 (RCI). 该倡议的目的是促进所有有机化学品和材料从化石碳向可再生碳的过渡.