在此过程中,该中心将活动重点放在先进回收、循环经济、可持续化学、农业、包装、城市、交通和能源以及材料表征上,此外还巩固了其塑料生活实验室的运作,使其成为技术验证的真实环境。.

先进回收技术:生物技术、分离和化学回收

在回收利用领域,AIMPLAS致力于开发先进解决方案,以提高再生材料的质量,促进其在高附加值应用中的转化,并利用微生物提高工艺效率和可持续性。其主要进展包括:筛选用于改善土壤质量的微生物;提高塑料行业的酶促效率;以及开发用于分离复杂废弃物(特别是来自电气、电子和汽车行业的废弃物)的技术,以应对欧洲新的法规要求。.

此外,超临界流体在再生塑料的去污应用方面也取得了进展,使其可用于包装;化学回收技术也朝着更高效的工艺发展,例如电聚合和电沉积,旨在回收对可再生能源等行业至关重要的关键原材料。.

循环经济:环境分析、生态设计和数字护照

循环经济的研究方向被构建为四大支柱。.

一方面,AIMPLAS开展生命周期评估、环境足迹分析和风险评估,尤其致力于帮助企业实施欧洲法规要求的全面分析。在生态设计领域,AIMPLAS开发了一款数字化工具,可在数小时内诊断产品的可回收性,从而助力企业在产品开发的早期阶段做出决策。此外,该中心积极推进数字化产品护照的建设,与业内企业合作,提升产品的可追溯性、数据管理和法规遵从性,并与多家生产者延伸责任制(EPR)组织合作,持续推进工业和家用包装的再利用模式。.

包装:天然聚合物和先进涂层

在包装领域,该中心持续优化基于天然聚合物的材料和涂层配方,并采用挤出、注塑和印刷等传统技术进行加工,从而提升其阻隔性和机械性能。新的研发成果包括引入表面处理技术,以增强新型涂层的附着力,促进更可持续、可重复使用的包装的开发。此外,该中心还致力于提高塑料材料的耐化学性,以应用于可重复使用的包装,并推广再生材料的使用。.

城市、交通和能源:面向未来的材料

AIMPLAS在城市、交通和能源领域的研究中,致力于开发先进复合材料,将可回收和可持续材料与天然纤维相结合,应用于建筑、航天和能源领域。其显著成果包括用于氢气输送的热塑性管道、储能组件、先进制造工艺、3D模具打印、塑性复合材料和印刷电子技术,以及用于隔热和隔音的可持续材料和用于建筑和室内设计的半透明地质聚合物。.

可持续化学:新路线和污染物控制

在可持续化学领域,AIMPLAS在开发新型、更可持续的合成路线方面取得了进展,这些路线可直接应用于化妆品(通过开发胶囊和其他功能体系)、包装、农业、健康、交通运输等领域。此外,AIMPLAS还开发了具有固有活性的材料,例如发光和光致发光添加剂,并加强了对污染物去除的研究,包括利用先进吸附剂去除空气污染物,以及利用光催化剂、膜和新型表征系统去除水污染物。.

农业:可持续材料和控释

在农业领域,AIMPLAS在开发适用于农作物的新型技术塑料材料方面取得了进展,这些材料能够控制温度和波长,并在温室覆盖物上添加传感器,以长期监测其功能。此外,AIMPLAS还致力于农业废弃物的资源化利用,将其作为填料添加到各种聚合物中,并利用天然提取物作为活性成分。AIMPLAS还持续开发天然聚合物,将其作为提高水资源利用效率的工具,例如,开发出符合欧洲法规、可在33个月内于土壤中生物降解的固体水和水凝胶。将活性成分添加到各种塑料薄膜覆盖物中,可以实现活性成分的控释,并形成改善土壤健康和营养的复合化合物。.

材料表征:加速测试、安全性和环境

AIMPLAS实验室部门致力于开发先进的表征方法,重点关注耐久性、可持续性和材料安全性。该部门开发了加速疲劳试验,并为汽车、航空航天和可再生能源等行业建立了预测寿命模型。在生物降解性和微塑料领域,该部门针对复杂基质优化了测试和分析方法。此外,该部门还扩展了对新兴污染物、全氟烷基和多氟烷基物质(PFAS)、生物测定和非侵入性分析(NIAS)的研究,并整合了先进的分析技术和预测工具,旨在设计安全且可持续的材料。.

生活实验室:真实世界验证和智能监测

2025年, AIMPLAS 巩固了其塑料生活实验室的各项活动,重点关注在实际条件下监测和验证各项研发成果。实验室已部署数据采集系统,用于分析不同农业塑料在温室中的性能,并评估光照、湿度和温度等参数。此外,实验室还启动了对不同材料制造的风力涡轮机叶片的验证工作,并调试了一台实验性风力涡轮机。另一项里程碑式的成就是大幅面增材制造技术,该技术验证了以农业废弃物增强塑料材料的使用,证明了其技术可行性以及在降低环境影响的同时融入环境的能力。