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打破塑料浪潮

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企业需要朝着塑料污染治理的关键目标加速迈进

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富岭股份IPO发行,募资6.61亿,年产2万吨可循环塑料制品|材料|再生|聚烯烃_网易订阅

(全球同步) ChinaReplasT&P2025 第三届塑料污染防治理论与实践论坛 主题:关于塑料的哲学 详情查看链接: 3月19日全天 PlasFuture2025 塑料污染防治与回收再生论坛 主题:技术准备与政策突破 详情查看链接: 3月19日下午 ChinaReBaling2025第四届塑料回收打包站与分拣中心论坛 主题:新模式、新装备 详情查看链接: 3月19日晚上 晚宴 金苹果颁奖 2024年塑料回收示范企业颁奖 3月20日全天 ChinaRePolyHP2025聚烯烃(PE/PP)硬质包装循环论坛 主题:规模化的本质是效率 详情查看链接: 3月20日全天 ChinaRePolyFP2025 聚烯烃(PP/PE)软包装膜发泡材料循环论坛 主题:闭路循环的制度建设与商业实践 详情查看链接: 3月20日全天 ChinaRePET20

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欧盟拟对多种双酚类物质实施全面限制:塑料及再生产业链迎来合规大考

绿色化学品管理ChemWise 实现化学品安全合规和供应链绿色转型 资讯中心 []( 新闻资讯 公司动态 行业新闻 ChemLinked 会议培训 会议培训 CRAC 米桶学院 资源中心 法规资料 常见问答 关于瑞欧 []( 瑞欧简介 专家团队 发展历程 瑞欧年报 联系我们 搜索 Image 2[]( []( 热门搜索 欧盟REACH法规原料报送码中国现有化学物质名录保健食品注册食品接触材料碳核算国内原辅包备案登记 []( Image 3 服务热线 400-809-5809 在线客服 扫码咨询 Image 4 行业资讯 首页行业资讯资讯详情 # 欧盟拟对多种双酚类物质实施全面限制:塑料及再生产业链迎来合规大考 欧盟REACH注册/认证 2026年6月1日 当前,全球塑料化工及循环经济产业链正面临一场严峻的监管挑战。

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促进循环经济发展 推动回收塑料高值应用-中国循环经济协会

数据显示,我国PET饮料瓶回收率达94%,其中,超过80%的rPET进入再生纤维行业,用来制作箱包、服饰、遮阳伞等日用品。事实上,将PET饮料瓶重新制作成食品级rPET,不仅可以减少原生PET的使用,降低石油等不可再生资源的消耗,还可以通过科学、严格的处理工艺,提高rPET的循环次数,其安全性早已在其他国家得到验证。 我国废弃PET饮料瓶除进入回收利用体系外,主要流向餐厨垃圾处理厂、垃圾填埋场、垃圾焚烧发电厂、海滩等地。但填埋和焚烧会导致大气、土壤和地下水污染,若减少废弃物,或将更多废弃物回收再生,可以降低环境负担和成本。 再生而成的PET,相比以石油为原料制成的PET,可降低59%二氧化碳排放,减少76%的能量消耗。 2020年,我国对环保、减排作出了更高承诺:实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标。目前,我国已出台多项相关政策措施推进经济社会发展全面绿色转型。rPET作为

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纺织服装周刊

目前,我国一批优秀的循环再生纤维企业也已经有了自己的生产成果。如山东龙福环能科技股份有限公司现在就在利用聚酯瓶片料,规模化生产再生聚酯长丝POY、DTY、FDY以及聚酯工业丝等多种再生纤维,龙福环能公司一年就可以回收利用塑料瓶10万吨,折合石油达15万吨。杭州贝斯特化纤有限公司也以聚酯PET瓶片为原料,生产涤纶短纤及差别化纤维,产品甚至出口到美国、俄罗斯、日本以及东南亚、中东等地区;海盐海利环保纤维有限公司总经理陈浩也表示,公司从2007年开始自主研发废弃聚酯瓶的回收利用技术,已经成功开发出从整瓶加工处理到利用瓶片直纺差别化长丝的系列再生聚酯利用技术,获得了5项发明专利、11项实用新型专利。   在这种情况下,拓展再生纤维的应用成为一种必然。随着行业的发展,再生产品在用途方面也呈现出明显的多样化趋势,并且仍在不断拓延。目前,再生纤维的品种已经达到近百种,应用范围已经覆盖非织造布、地毯

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[PDF] 生产者责任延伸| 声明| 2 - 中国循环经济协会

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太阳能驱动光重整技术:塑料废弃物共产氢与化学品研究进展

本文发表于《ENGINEERING Energy》期刊(2025年7月),系统探讨了光重整技术在塑料废物转化中的应用。研究指出,自20世纪50年代工业化以来全球塑料产量呈指数增长,预计2040年将达200亿吨,但约80%废弃塑料最终进入填埋场或自然环境。传统处理方法如焚烧释放有毒气体与温室气体、机械回收导致材料性能劣化且难以处理混合塑料,均存在显著局限。光催化转化技术利用太阳能将塑料废物转化为氢燃料和高价值化学品,为解决塑料污染与能源短缺双重挑战提供了新思路。光重整是光催化转化的核心技术,通过光催化剂驱动反应,在常温常压下实现塑料降解与升级回收,同时产出清洁能源和化工原料。研究详细阐述了反应机制:光催化剂吸收光能激发电子-空穴对,光生电子将质子还原为氢气,空穴氧化塑料分子生成小分子化学品;由于塑料中C-C键和C-H键的断裂能低于水中O-H键,吉布斯自由能变化更低,显著降低了能量壁垒。预处理策略方面,物理法(机械研磨)通过增加比表面积提升效率但能耗高;化学法(酸碱水解)可快速解聚聚酯类塑料但需腐蚀性试剂;生物法(酶解)温和高效但周期长成本高。新兴的光热耦合预处理技术通过太阳能加热与催化协同,有望平衡效率与环保性。光催化剂设计方面,金属氧化物如Pt/TiO2体系可降解PE为乙烷和丙酸但受限于紫外光吸收,Nb2O5和Ga2O3等新材料正在探索中。研究还展望了人工智能在光催化剂开发中的应用前景,为该领域的进一步发展提供了理论基础与实践指导。

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[PDF] 開啟循環經濟之鑰 延長生產者責任

制;(4)EPR制度需要持續監測法規實施的有 效性,特別是有非正規體系存在的國家;(5) 訂定目標和監測生產者財務與回收處理責任也是 EPR成功的關鍵;(6)然而經濟誘因是計畫成 功重要的機制,使利益相關者履行責任及義務; (7)應有配套措施影響引導消費者進行回收, 如垃圾稅、逆向回收等。 綜合上述探討,EPR制度證明是可以達到環 境目標的政策,而達到成本有效性仍是一個開放 討論的問題,以及不同EPR制度的實施方式則各 有優缺點,難以擇定。本文透過相關研究探討, 整理以下11項作為追求EPR制度有效性的參考: (1)明確的責任義務及實施準則;(2) 明確的監督架構;(3)生產者負有財務責任; (4)生產者負有實務責任;(5)提供誘因激勵 生產者進行產品環境化設計;(6)鼓勵消費者 參與;(7)地方政府的參與;(8)通路零售業 者的掌握;(9)提高實施的透明度;(10)提 高實施的協調度;(

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科普传播资讯 - 中国化学会

本文介绍了法国图卢兹大学的阿兰·马蒂团队在《Nature》上发表的研究成果,他们利用计算机辅助酶工程技术设计出一种高效的PET分解酶,该酶可以在中试规模下将PET分解为其单体成分,转化率超过90%。这种酶的发现为塑料垃圾的降解与回收利用提供了新的可能,有助于实现基于PET的循环经济理念。

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塑料回收,发完Nature、Science,再发Nature系列综述!_腾讯新闻

图4:二醇直接脱氢环化生成内酯的催化策略 羟基酸的分子内酯化反应 图5的上半部分展示了羟基酸自酯化生成内酯的典型路径。研究发现,酸性氧化物(Al₂O₃、SiO₂及其复合物)是理想的催化基底,而适量掺入碱性组分(如CaO)可抑制副反应并提高环化选择性。文献中的代表性体系——20%CaO–72%SiO₂–8%Al₂O₃混合氧化物——在250–350°C条件下几乎实现定量转化,生成五元和六元环内酯。当压力由低压转为常压时,产物选择性则由单体转向低聚物,显示反应条件对平衡方向的敏感性。作者指出,这类“碱调控的酸性氧化物”可为工业化提供低成本方案。 对于二羧酸底物,必须先将其中一个羧基氢化为羟基形成中间羟基酸,再经酯化闭环。此反应通常在高压氢气环境下进行,需兼具氢化与酸催化功能的双活性催化剂。图5b显示,Pd、Pt及Ru–Sn合金等金属在Al₂O₃、SiO₂或AlOOH载体上的分散状态显著影响

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情报中心 — SustainPlastics Hub | 中国塑料循环利用产业服务平台

### ISCC Plus Certification Supports Circular Economy With the introduction of the EU Plastic Tax, the circular economy has become a key solution to tackle plastic packaging waste challenges. The ISCC Plus certification, as a standard, enables producers to be accountable for the sustainability impact of their raw materials and offers two options for recycled raw materials. This certification help

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对中国食品接触再生塑料管理政策的猜想(含申请、审批及测试要求等)

Image 9Image 10Image 11Image 12Image 13Image 14 ### 资讯排行榜 1欧盟发布包装和包装废弃物法规(PPWR)实施指南与常见问题解析 2重磅!韩国MFDS正式修订食品接触材料标准,这些要点要知晓 3印度发布2026年塑料废物管理(修订)规则:对再生塑料含量提出强制要求 4食品接触材料企业必看:欧盟EFSA发布非BPA双酚安全性评估草案 5欧盟拟修订再生塑料法规:引入全新符合性声明(DoC)要求 6OECD发布《再生塑料化学成分验证》报告:再生含量认证不等于安全合规 7德国BfR发布食品接触纸和纸板建议书修订草案并公开征求意见 83项食品接触材料新国标发布:再生纤维素迎专属监管,2项检测新法出炉 Image 15: 中国食品接触材料要求 中国食品接触材料要求 中国食品接触材料合规要求解

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循环经济& 塑料回收 - ENGEL

ENGEL在循环经济领域有着丰富的经验,特别是在塑料回收方面。通过有效的塑料回收,ENGEL能够减少CO2排放,提高生产可持续性。ENGEL提供的服务包括材料分析、创新塑料回收工艺以及数字化解决方案,旨在提高能效和降低成本。此外,ENGEL还通过两阶段工艺和直接处理塑料片的方式,实现了100%可回收的电动自行车车架等创新项目。

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全球再生塑料市场前景:十年翻倍至1838亿美元,增长率8.25% - ChinaReplas2025第31届塑料回收与再生大会

—3— ## 潜在市场机会 除传统再生塑料外,生物基替代材料的探索也带来新的增长点。 英国初创企业Xampla正在研发基于豌豆、油菜籽和农废的可降解包装材料,已获得1400万美元投资,计划在欧洲和亚洲扩张。 印度研究机构ICAR CCRI与VNIT正在推动柑橘皮与壳聚糖结合的可降解包装,不仅低成本,还符合循环经济理念。 —4— ## 行业面临的制约因素 尽管前景广阔,行业仍存在显著挑战: 回收料污染问题突出,食物残渣、胶黏剂及多种聚合物混杂导致纯度下降,限制了食品级包装等高标准领域的应用。 经济性不足,再生塑料加工成本高,且受原油和原生塑料价格波动影响,盈利性较弱,削弱了制造商的采用积极性。 —5— ## 总结 总体来看,全球再生塑料行业正处于规模快速扩张与技术加速升级的关键时期。亚太地区将继续引领市场,而人工智能、传感技术及生物基替代材料的应用,可能成为未来突

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韩国正式提出2030年食品包装rPET含量提升至30%

韩国政府正式提出2030年将食品包装中rPET含量提升至30%的政策目标。该政策是韩国应对塑料污染、推进循环经济的重要举措,要求饮料瓶、食品容器等PET包装制造商逐步提高再生材料使用比例。此前韩国已于2025年要求部分PET瓶使用至少10%再生料。新目标标志着韩国从鼓励使用再生材料向强制目标的转变,将对韩国国内rPET产能扩张和瓶级再生PET粒子需求产生巨大拉动。韩国依赖从中国、东南亚等进口大量再生PET原料,该政策将进一步推动亚洲地区rPET产业链整合和贸易量增长。与欧盟2025年25%、2030年30%的rPET强制含量目标相比,韩国政策节奏略滞后但追赶力度强劲,体现了亚洲主要经济体在塑料循环经济领域的政策趋同趋势。

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ISCC可持续发展塑料认证方式的变革和升级 | ChinaReplas报告精选 - ChinaReplas2025第31届塑料回收与再生大会

2026-07-02 yue 扫描二维码,免费注册ChinaReplas观众 活动咨询:18901309935(微信同号) 2026/7/1国内热点1《再生资源回收站点建设管理规范》今日正式实施《再生资源回收站点建设管理规范》(标准号 SB/T 10719-2026)已于今日(2026年7月1日)起正式实施。这项新标准由商务部批准发布,取代了2012年的旧版标准。 新标准将回收站点明确划分为“再生资源交投点”与“再生资源中转站”两类,提出“以街道(乡镇)为单位合理布局”原则,每个街道(乡镇)宜设置1个中转站,面积控制在150至5000平方米之间。环保安全方面全面升级,中转站作业区和存储区不得露天设置,地面须做防水防渗漏处理,屋顶采用不易燃材料,并对废水收集、废气净化、降噪防尘等作出具体规定。标准还要求优先保障废玻璃、废旧纺织品等低值可回收物的托底回收。行业观察:新标准将为再生资

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ChinaReplas China Internationa

2026年中国国际塑料回收展览会(ChinaReplas)将于9月22日至23日在广东现代国际展览中心举行。此次展览旨在促进塑料循环经济的发展,提供从创新聚合物制造、化学回收技术到可持续品牌解决方案的全产业链视角。它为政策制定者、研究人员和行业领导者提供了重要的对话平台,共同探讨通过闭环系统解决塑料污染问题。

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废塑料化学再生产业发展现状及对策建议:中国石化深度分析

中国石化发布废塑料化学再生产业发展深度分析。全球每年废塑料产生量超3.5亿吨,主要回收方式为物理再生、化学再生、填埋和焚烧。化学回收技术包括热裂解、催化裂解、醇解、水解等,可将废塑料分解为单体或燃料油,相比物理回收更能处理混合污染废塑料,产出的再生料品质接近原生。中国化学回收产业仍处于早期阶段,面临技术成熟度不足(催化剂稳定性、能耗控制)、原料供应链不稳定(废塑料收集网络不健全导致原料价格波动大)、政策标准缺失(缺乏化学回收产品定义和碳排放核算标准)等挑战。分析建议:加大化学回收关键技术研发投入,建立废塑料分级分类收集体系,制定化学回收产品标准和碳排放核算方法,完善税收优惠和财政补贴政策。该分析认为,2030年前化学回收有望从补充角色成长为与物理回收并行的主流回收路线。

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2026年印度环保与回收行业市场前景与技术发展深度分析

2025年,印度环保与回收行业进入高速增长通道。固体废物年产生量突破6200万吨,城市生活垃圾占比约68%,但回收利用率仅为22%。2026年市场规模预计达180亿美元,较2020年增长近2.5倍。在技术层面,自动化分拣系统在德里、孟买等10个主要城市部署率升至35%,智能垃圾收集物联网终端装机量突破45万套,年复合增长率超41%。塑料回收领域发生结构性变化:2025年印度塑料废物产生量约980万吨,PET回收率从2020年的15%跃升至29%;化学回收(热解、醇解)产能达到每年120万吨,占全球新增产能的17%。电子废物处理市场2026年规模预计为27亿美元,拆解处理量达520万吨,但正规渠道处理占比仅33%,非正规回收仍占主导。废钢回收量突破4300万吨,占钢铁生产原料的38%;铝回收率提升至52%。再生资源贸易格局调整显著:废塑料进口量同比下降8%,本土替代产能逐步成熟;再生铝锭出口量达68万吨,主要流向东南亚及中东市场。锂离子电池回收处理能力在2025年达22万吨/年,但实际处理量仅为产能的41%,技术经济性瓶颈尚未突破。碳信用机制为行业注入新变量,碳交易市场价格升至每吨8.5美元,垃圾填埋气回收项目获得碳信用量约1800万吨CO2当量。EPR政策在2026年覆盖范围扩展至所有塑料包装,马哈拉施特拉邦、古吉拉特邦、泰米尔纳德邦在合规回收率上领先,分别达到38%、35%和31%。技术专利数量突破4700件,分选设备、生物处理、渗滤液处理三类专利占比超62%。建筑垃圾资源化率仅11%,远低于发达国家水平,移动式破碎筛分设备租赁模式开始渗透二线城市。区域市场表现分化明显,本土企业在城市垃圾收集清运环节占85%以上份额,但在高附加值处理环节仍有较大提升空间。

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