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Types of Step-Growth Polymers: Polyesters01:20

Types of Step-Growth Polymers: Polyesters

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The introduction of polyesters has brought major development to the textile industry. The wrinkle-free behavior of polyester blends has eliminated the need for starching and ironing clothes.
Polyesters are commonly prepared from terephthalic acid and ethylene glycol; the crude product is known as poly(ethylene terephthalate) or PET. However, polyesters are synthesized industrially by transesterification of dimethyl terephthalate with ethylene glycol at 150 °C. The two reactants and the...
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Plasticity00:58

Plasticity

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Plasticity is the property where an object loses its elasticity and undergoes irreversible deformation, even after the deformation forces are eliminated. If a material deforms irreversibly without increasing stress or load, then this is called ideal plasticity. For example, when a force is applied to an aluminum rod, it changes its shape, but it does not return to its original shape once the force is removed. Plastic deformation or ductility is thus a permanent deformation or change in the...
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Plasticizers01:31

Plasticizers

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Water-reducers, or plasticizers, are chemical admixtures used in concrete to improve strength and workability. These additives reduce the water-cement ratio without compromising workability, lower the cement content while maintaining the same workability, or increase workability to assist concrete placement in inaccessible areas.
Plasticizers function by using surface-active agents to create repulsive electrostatic forces between cement particles. This dispersion enhances the concrete's...
114
Plastic Deformations01:19

Plastic Deformations

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Plastic deformation represents a fundamental concept in materials science, which explains the irreversible change in the shape of a material when it experiences stress beyond its elastic capability. This phenomenon is important in structural engineering, especially in designing and analyzing cantilever beams—structures that are securely fixed at one end and bear loads at the opposite end. When these beams are subjected to loads within their elastic range, they will return to their...
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Polymer Classification: Stereospecificity01:26

Polymer Classification: Stereospecificity

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Polymerization generates chiral centers along the entire backbone of a polymer chain. Accordingly, the stereochemistry of the substituent group has a significant effect on polymer properties. Polymers formed from monosubstituted alkene monomers feature chiral carbons at every alternate position in the polymer backbone. Relative to the predominant orientation of substituents at the adjacent chiral carbons, the polymer can exist in three different configurations: isotactic, syndiotactic, and...
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Polymer Classification: Architecture01:14

Polymer Classification: Architecture

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Polymers are classified as linear or branched on the basis of their chain architecture. The polymer chains in linear polymers have a long chain-like structure with minimal to no branching at all. Even if a polymer features large substituent groups on the monomer, which appear as branches to the skeleton, it is not considered a branched polymer. A branched polymer contains secondary polymer chains that arise from the main polymer chain. The branching occurs when the polymer growth shifts from...
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Materiales funcionales derivados de residuos plásticos: aplicaciones, propiedades y desafíos

Maocai Shen1, Ruixin Jin2, Xiang Li2

  • 1School of Energy and Environment, Anhui University of Technology, Maanshan, Anhui 243002, PR China; Engineering Research Center of Biofilm Water Purification and Utilization Technology of Ministry of Education, Anhui University of Technology, Maanshan 243032, PR China.

The Science of the total environment
|August 23, 2025
PubMed
Resumen

El reciclaje químico transforma los residuos plásticos en materiales funcionales valiosos para aplicaciones como la adsorción y el almacenamiento de energía. La ampliación de estos procesos es crucial para el beneficio ambiental, aunque los factores clave requieren una mayor exploración.

Palabras clave:
AplicaciónLos nanotubos de carbonoUtilización de recursos de alto valorCantidad total de residuosResiduos de plástico

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Área de la Ciencia:

  • Ciencias de los materiales
  • Química del medio ambiente
  • Ingeniería Química

Sus antecedentes:

  • La producción mundial de plástico y la gestión de residuos se enfrentan a desequilibrios significativos, lo que impulsa la necesidad de soluciones efectivas de reciclaje.
  • Los residuos plásticos pueden reciclarse químicamente en materiales y catalizadores de carbono funcionales de alto valor.
  • Las aplicaciones actuales de estos materiales derivados se están expandiendo en áreas como la separación, la catálisis, la detección y el almacenamiento de energía.

Objetivo del estudio:

  • Revisar las aplicaciones de los materiales funcionales derivados de los residuos plásticos en la adsorción, separación, degradación y almacenamiento de energía.
  • Analizar las perspectivas y los desafíos de la utilización de estos materiales, especialmente en el tratamiento de aguas residuales.
  • Identificar las lagunas de conocimiento y discutir la escalabilidad de los procesos de preparación y aplicación.

Principales métodos:

  • Revisión de la literatura sobre la investigación existente sobre el reciclaje químico de los residuos plásticos y los materiales funcionales derivados.
  • Análisis de las aplicaciones en adsorción, separación, degradación y almacenamiento de energía.
  • Discusión de las ventajas, desafíos y direcciones de investigación futuras.

Principales resultados:

  • Los materiales funcionales derivados de los residuos plásticos son prometedores en cuanto a adsorción, separación, degradación y almacenamiento de energía.
  • Estos materiales ofrecen ventajas en aplicaciones de tratamiento de aguas residuales.
  • Existen importantes lagunas de conocimiento, especialmente en lo que se refiere a la transición de la aplicación a gran escala a escala de laboratorio.

Conclusiones:

  • La conversión química de los residuos plásticos en materiales funcionales de alto valor es una estrategia prometedora para la remediación ambiental.
  • Se necesita más investigación para abordar los desafíos en la preparación y aplicación, y para permitir la adopción a gran escala.
  • Para avanzar en este campo es esencial cerrar la brecha entre la investigación teórica y las aplicaciones prácticas y escalables.