20 de julio de 2019

Ecodiseño, en busca del envase perfecto

Agotada la vía de la reducción de peso, se exploran alternativas para combatir el impacto ambiental de los recipientes sin afectar a su función original

ISTOCK
El peso del cartón de una caja de galletas no se decide de forma casual. Tampoco la composición de un bote de detergente o de una bandeja para alimentos frescos. Las características de estos envases están pensadas para optimizar la protección de lo que contienen, el transporte y el atractivo comercial. A estas variables se suma una que cobra cada vez más importancia: el impacto ambiental, una huella que no se limita a su fabricación, sino que se extiende a lo largo de todo su ciclo de vida. Su reducción, dicen los expertos, pasa en buena medida por el ecodiseño.

"El ecodiseño es tener en cuenta factores ambientales en la concepción de un producto", define Pedro Zomeño, responsable de proyectos de AINIA, un centro tecnológico que estudia soluciones para mejorar los envases comerciales. Los fundamentales, según Zomeño, son dos: el gasto de materias primas y la gestión del residuo final. "Cuando hablamos de ecodiseño hay que tener en cuenta que el envase está para proteger el producto y cumplir los requerimientos legales. Siempre será necesario un mínimo envoltorio para, al menos, solventar la función informativa y protectora", explica Jorge Serrano, gerente de empresas y ecodiseño en Ecoembes, la organización que gestiona el reciclaje de la basura de los contenedores amarillos y azules.

Hasta ahora, la tónica general del ecodiseño ha sido adelgazar los envases. Según datos de Ecoembes, en los últimos 20 años las empresas han tomado más de 45.000 medidas para restar 500.000 toneladas al peso de estos objetos. "Con este sistema se ha reducido el consumo de materias primas y también el residuo posterior, y se ha optimizado la distribución", señala Serrano. "Pero es un procedimiento que ya está cerca del límite. Los envases ya tienen el mínimo grosor. Hay que explorar otras opciones".

Materiales bio-bio
Una de esas alternativas pasa por la búsqueda de materiales más amables con el entorno. En TheCircularLab (Logroño), un laboratorio de Ecoembes en torno a la economía circular, un equipo de ingenieros trabaja en un plástico bio-bio (biobasado y biodegradable) a partir de residuos vegetales. Un material que, al final de su vida útil, se descompondrá en CO2, agua y biomasa. También, señalan sus creadores, será reciclable mediante compostaje.

"Podemos generar, por ejemplo, un envase de fécula de patata, pero hay que medir muy bien cuántos recursos estamos utilizando", matiza Zomeño, "para que en el balance total no gastemos más de lo necesario". Aun así, producir cualquier recipiente comporta un coste ambiental. "No hay soluciones milagrosas desde el punto de vista técnico. No está inventado el envase que cumpla su función de conservación y que luego, ¡puf!, desaparezca sin rastro. Todo material conlleva un residuo que hay que gestionar", entiende Serrano. Para él, la clave está en pensar en aplicaciones específicas para estos nuevos materiales: "Los envases compostables tienen sentido en la industria de la comida rápida. Al estar en contacto con los alimentos, la gestión de ese flujo de basura consistiría en compostar todo como materia orgánica".

Otros estudios se centran en analizar qué combinaciones de materiales facilitan el reciclaje de un envase. "Hay mezclas que ayudan a la gestión posterior del residuo", afirma Serrano. Otros, como los plásticos multicapa, las bolsas de patatas del supermercado, son más complejos, "algo a tener en cuenta para incrementar su futura sostenibilidad", añade.

Caso a caso
Una de las complicaciones del ecodiseño es la medición del impacto de un envase respecto a la función que cumple. "Es difícil de evaluar. Un filete de ternera que puede estar en el lineal hasta tres semanas gracias al material que lo contiene. ¿Cómo etiquetas ese envoltorio? ¿Por lo que le cuesta al medioambiente producirlo? ¿Tienes también en cuenta que un buen porcentaje de las ventas se logra porque el alimento se mantiene intacto y no se tira a la basura antes de tiempo?", plantea Zomeño, que aclara que, aunque hay que hilar fino en cada caso, hay situaciones más evidentes. "Por ejemplo, los perfumes son un ejemplo claro de sobre envasado. No hace falta todo ese cristal para contener 20 mililitros".

Para intentar ponderar esa huella ambiental, y como si de una etiqueta de eficiencia energética se tratara, miembros de TheCircularLab, en colaboración con el instituto Fraunhofer, desarrollan una metodología, llamada PackCD, que analiza cuatro factores del envase: su ciclo de vida, la facilidad para separar el residuo en una planta de selección, su reciclabilidad y su funcionalidad. "El ecodiseño no está reñido con la economía. Si optimizas los procesos puedes ahorrar dinero", tercia Zomeño, que entiende que con las nuevas directrices europeas, que exigen a las empresas que sus productos sean más sostenibles, todos los actores acelerarán el paso. "Es un punto fijo en el orden del día de cualquier compañía", cierra Serrano.

J.R.
El País
12 Julio 2019

Economía circular: una iniciativa más allá de las fronteras


La iniciativa de la economía circular, que comenzó hace algunos años en Europa, se está extendiendo rápidamente a otras partes del mundo. La iniciativa conlleva una actividad económica desacoplándose gradualmente del consumo de recursos finitos y diseñando los residuos fuera del sistema. Las empresas europeas están liderando el camino, pero las empresas de América del Norte, Oriente Medio y Asia también están incorporando la circularidad en sus estrategias. El impacto en la industria química de un enfoque más agudo de la economía circular podría ser enorme, ya que los termoplásticos, las fibras sintéticas y el caucho, y los nutrientes fertilizantes son los sectores que probablemente se vean más afectados.

El concepto de economía circular aboga por mirar más allá del actual modelo industrial extractivo de tomar-hacer-desperdiciar con beneficios positivos para toda la sociedad. Esto implica separar gradualmente la actividad económica del consumo de recursos finitos y diseñar los residuos fuera del sistema. Apuntalado por una transición a fuentes de energía renovable, el modelo circular construye capital económico, natural y social. Los recursos se utilizan de una manera más sostenible al mantener su uso el mayor tiempo posible, extrayéndoles el valor máximo mientras están en uso, y recuperando y regenerando los materiales al final de su vida útil. Bajo el esquema, los materiales se reciclan constantemente en la cadena de valor para su reutilización, lo que resulta en un menor consumo de energía y recursos.

Los plásticos, entre los materiales más omnipresentes y útiles, han tenido una mala prensa durante varios años debido a su impacto ambiental, especialmente en Asia. Cerca de 8 millones de toneladas métricas / año (MMt / a) de plástico encuentran su camino hacia los océanos, y Asia representa más del 80% del total de fugas. La Fundación Ellen MacArthur, con sede en el Reino Unido, lanzada en 2010 para promover la economía circular en todo el mundo, dice que si los plásticos continúan acumulándose en el ambiente marino a la tasa actual, podría haber más plásticos (850–950 MMt) que peces en los océanos en el 2050.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 127 países están introduciendo medidas para prevenir esto, incluidas las prohibiciones de los plásticos de un solo uso y un mayor uso del reciclaje. Por su parte, los productores y consumidores de plásticos están estableciendo sistemas de reciclaje, adquiriendo recicladores o desarrollando procesos para recuperar polímeros usados ​​o convertirlos en materias primas de hidrocarburos reutilizables.

Brudermuller: Cerrando los ríos asiáticos a residuos plásticos.
La industria química está adoptando a gran escala la economía circular. Las empresas europeas están liderando el camino, pero los productores en América del Norte, Oriente Medio y Asia también están incorporando la circularidad en sus estrategias. Un hito importante se logró en enero de 2019 cuando más de 25 compañías, lideradas por Jim Fitterling de Dow Chemical y Bob Patel de LyondellBasell, formaron la, sin fines de lucro, Alianza Para Terminar con los Residuos Plásticos (Alliance to End Plastic Waste), prometiendo $ mil millones, y posteriormente $ 1.5 mil millones durante cinco años, para apoyar este objetivo.

Los miembros fundadores incluyen BASF, Braskem, Chevron-Phillips Chemical, Clariant, Covestro, Dow, DSM, ExxonMobil, Formosa Plastics USA, Henkel, Lyondell Baell, Mitsubishi Chemical, Mitsui Chemicals, Nova Chemicals, OxyChem, PolyOne, Reliance Industries, Sabic, Sasol Shell, SCG Chemicals, Sumitomo Chemical, Total y Versalis. Además de los productores de productos químicos y plásticos, los fundadores incluyeron firmas de bienes de consumo como Procter & Gamble, empresas de gestión de residuos como Veolia y Suez y convertidores de plásticos como Berry Global.

Hablando a principios de este año, Martin Brudermüller, CEO de BASF, dijo que la alianza había crecido a más de 30 compañías en toda la cadena de valor, desde la gestión de residuos hasta los productores de embalaje plástico, desde productores químicos hasta empresas de bienes de consumo. "[Esto es] una [iniciativa que busca] hombro a hombro, elaborar un presupuesto conjunto y luego tomar medidas", dijo.

Brudermüller señaló que 10 ríos en todo el mundo, incluyendo ocho en Asia, son responsables de aproximadamente el 85% del plástico que fluye hacia los océanos. "Lo que queremos hacer es cerrar estos ríos [a los residuos plásticos] y luego evitar que el material nuevo fluya hacia el océano". La alianza también trabajará con compañías que tienen proyectos de limpieza en los océanos. Solo el 18% de todos los residuos plásticos se reciclan y alrededor del 58% se destina a vertederos.

Por el lado del gobierno, la Comisión Europea, siguiendo su plan de acción de economía circular de 2015, ha lanzado Circular Plastics Alliance, un grupo de partes interesadas clave de la industria que cubre toda la cadena de valor de los plásticos. La alianza forma parte de los esfuerzos de la Comisión para reducir la basura plástica, aumentar el volumen de material plástico que se recicla y estimular la innovación. La Comisión estima que menos del 30% de los desechos plásticos se recolectan en la UE, lo que significa que € 70-105 mil millones ($ 78-117,2 mil millones) de negocios "se tiran y se pierden para la economía", según Daniel Calleja Crespo, Director general de la comisión de medio ambiente.

La Comisión está invitando a las partes interesadas clave de la industria a unirse a la alianza, particularmente de los sectores que representan la mayor parte de la demanda europea de plásticos, en particular las industrias de embalaje, construcción y automotriz, que representan aproximadamente el 40%, 20% y 10% del consumo de plásticos, respectivamente. Entre otras cosas, la Comisión pretende garantizar que el 55% de los envases de plástico se recicle para 2025. Las tasas actuales de reciclaje en los países de la UE varían ampliamente, desde más del 55% en la República Checa hasta aproximadamente el 25% en Finlandia y Francia.

Evaluando el impacto
Todos los participantes en la cadena de valor de la industria química se verán afectados por este problema, dice Dewey Johnson, vicepresidente de químicos básicos y plásticos, IHS Markit. "El residuo plástico es un problema sistémico en el que ningún participante posee la solución", dice Johnson. "El desafío es cómo reunir a toda la red de participantes para llegar a soluciones exitosas".

En espera de ser transformadas: Pilas de plásticos listas para ser recicladas

La falla en abordar adecuadamente el desafío presenta riesgos significativos para la demanda y la licencia de la industria para operar, agrega Johnson.

La infraestructura necesaria para aumentar el reciclaje es actualmente inadecuada e ineficiente. "En el lado del reciclaje, la infraestructura está subdesarrollada, es pequeña en escala y tiene dificultades financieras", dice Johnson. Los avances tecnológicos, incluida la adopción y el desarrollo del reciclaje químico, permitirán la captura de un espectro más amplio de residuos plásticos, pero aún se encuentran en las primeras etapas de desarrollo. El despliegue exitoso del reciclaje químico sería menos perjudicial para la industria química ya que la sustitución de materias primas no desplazaría la producción de plásticos de primera calidad. Sin embargo, la tecnología permanece en las primeras etapas de desarrollo y las principales innovaciones de procesos suelen requerir una década o más para lograr un impacto a escala comercial.

Las preocupaciones en torno al impacto de los residuos plásticos amenazan el crecimiento de la demanda petroquímica en comparación con los supuestos históricos de la línea de tendencia, dice Nick Vafiadis, vicepresidente de investigación de plásticos en IHS Markit. Un estudio reciente de Markit de IHS, A Sea Change: Plastics Pathway to Sustainability, concluye que casi el 50% del crecimiento de la demanda virgen en 2018–30 para el polietileno (PE) y el polipropileno (PP) es viable para el reciclaje o el desplazamiento de los principales centros de demanda, dice Vafiadis. El análisis muestra que las poliolefinas, incluidas la PE y la PP, tienen el 90% del volumen total en riesgo. Esto representa más de 20 MMt cada uno de PE y PP. Casi el 20% del crecimiento de la demanda de cloruro de polivinilo (PVC) virgen en el mismo período también es viable para el reciclaje o el desplazamiento.

Según IHS Markit, la demanda global de PE, el plástico más utilizado del mundo, casi se ha duplicado en los últimos 20 años. IHS Markit espera que la demanda de PE global en 2018 supere los 100 MMt. Sin embargo, nuevas presiones significativas en el mercado, incluyendo un aumento en las expectativas de los consumidores en torno a la sostenibilidad, junto con el endurecimiento de las regulaciones ambientales en mercados maduros como Europa y mercados de crecimiento clave como China, podrían amenazar el crecimiento futuro de la demanda, razón por la cual los productores están dispuestos a entender y planificar las implicancias, dice Vafiadis.

Se está produciendo un cambio claro en el enfoque hacia la sostenibilidad, pasando de reactivo a proactivo, dice Robin Waters, director de planificación y análisis de plásticos, químicos en IHS Markit. "En la fase reactiva, el objetivo era evitar la basura y centrarse en los residuos plásticos", dijo Waters. “A partir de entonces, el enfoque se trasladó a la eliminación administrada de residuos plásticos. Ahora estamos enfocados en la circularidad, lo que hace que el productor sea un actor en la cuidadosa gestión y la reutilización del plástico y la reducción de los residuos finales ".

Asociaciones de la industria y segmentos individuales han lanzado sus propios objetivos. Los miembros de la asociación europea de fabricantes de plásticos PlasticsEurope se dirigen voluntariamente al 60% de reciclaje y reutilización de envases de plástico en la UE para 2030 y al 100% para 2040. Se han establecido varias plataformas de circularidad bajo PlasticsEurope para las cadenas de valor de plásticos individuales, como poliolefinas, estirénicos y vinílicos.

Los principios de sostenibilidad del Consejo Estadounidense de Química (American Chemistry Council) también exigen un reciclaje y reutilización del 100% de los envases de plástico para 2040. EUA que actualmente es el segundo mayor productor de plásticos del mundo, está un poco rezagado entre los países desarrollados, reciclando solo el 9-10% de su consumo de plásticos.

Un estudio, Llevando la Industria Química Europea dentro de la Economía Circular (Taking the European Chemical Industry into the Circular Economy), publicado por Accenture en asociación con Cefic en 2017, estimó que de los 106 MMt / a de químicos y plásticos entregados a clientes de la UE, hasta 66 MMt / a se podrían circular o ahorrar a largo plazo, mediante la introducción o intensificación de cinco circuitos de circulación de moléculas. Estos incluyen la sustitución de materias primas derivadas de fósiles por materias primas renovables, 12 MMt; recuperación de energía y reutilización de dióxido de carbono, 10 MMt; reciclaje por procesos químicos y mecánicos, 8MMt y 19 MMt; y reutilización del producto, 17 MMt.

Los productos para los cuales se podría acelerar el reciclaje incluyen termoplásticos a granel, así como fibras sintéticas y caucho, y nutrientes fertilizantes. Accenture señala que ya en Europa, el 73% de todas las botellas de vidrio se recolectan y reciclan en lugar de tirarlas, y el acero de desecho constituye el 50% de las materias primas para los nuevos productos de acero.

El impacto sobre la industria química de un mayor enfoque de la economía circular podría ser enorme. Paul Bjacek, líder de investigación de recursos en la consultora de gestión Accenture, estima que, si el mundo adopta las mismas regulaciones actuales y planeadas que las de la Unión Europea, el reciclaje de los nueve principales termoplásticos podría equivaler a 81.2 MMt / a de capacidad convencional perdida, o 162 plantas de polímeros a escala mundial para 2030, en comparación con 2017. Esto equivaldría al 19% de la capacidad de producción esperada en 2020.

Sin embargo, en el lado positivo, Accenture dice que la adopción por parte de las industrias intermedias y de los clientes de estrategias de economía circular, como el aumento del ahorro de energía, podría generar un aumento potencial en la demanda de 88 MMt /a de químicos básicos, intermedios y químicos para consumidores, un incremento neto del 26%. La industria química podría ayudar a reducir el consumo total de energía en la UE hasta en un 37%, dice Accenture.

No hay planeta B
Las empresas individuales están lanzando numerosas iniciativas tecnológicas específicas. BASF ha introducido el proyecto ChemCycling para reciclar termoquímicamente los residuos plásticos y producir materias primas de hidrocarburos para su uso en sus plantas. También dice que su proyecto de acrilatos propuesto en la India, que se espera sea una empresa conjunta (joint venture) con el grupo Adani, crearía el primer sitio de producción neutro de dióxido de carbono (CO2) de BASF, alimentado completamente por energía renovable y solar.

OMV (Viena, Austria) es otra empresa que desarrolla tecnología de petróleo a partir de residuos. Su planta piloto ReOil, que comenzó a operar en la refinería de Schwechat, Austria, en 2018, utiliza un proceso de craqueo térmico que opera a más de 300 grados C para transformar unos 100 kilogramos / hora de embalaje usado, en 100 litros / hora de petróleo crudo sintético. OMV ahora está explorando el potencial de sinergias en el proyecto ReOil con Borealis, el que produce productos petroquímicos y plásticos en su planta de Schwechat. OMV, con 36% de acciones en Borealis, dice que se planea una etapa de mayor ampliación de la planta antes de alcanzar la capacidad final a escala industrial.

Borealis, por su lado, posee dos empresas de reciclaje de plásticos en Alemania - mtm plastics y mtm compact, adquiridas en 2016, y Ecoplast Kunstoffrecycling, con sede en Austria, adquirida en 2018. La primera es una de las mayores productoras de reciclado de poliolefina de Europa, principalmente para moldeo por inyección. La segunda procesa aproximadamente 35,000 toneladas métricas / año de residuos principalmente flexibles, convirtiéndolos en reciclados de PEBD y PEAD, principalmente pero no exclusivamente para el mercado de películas. En una movida similar, LyondellBasell y Suez adquirieron conjuntamente la empresa de reciclaje QCP (Geleen, Holanda) en 2018. QCP puede procesar 35,000 toneladas métricas / año de desechos para hacer recompuestos de PE y PP.

Nuevos enfoques
Otro enfoque para producir combustibles a partir de residuos plásticos es el de ReNew ELP (Redcar, Reino Unido). El proceso CAT-HR de ReNew utiliza agua supercrítica - agua calentada y presurizada - para romper los enlaces carbono-carbono de los plásticos, creando hidrocarburos de cadena corta. El hidrógeno liberado en el proceso se combina con la mezcla para producir una gama de productos de hidrocarburos: nafta, diesel, gasóleo al vacío, ceras, residuos y gas de proceso alto en calorías.

Esfuerzo conjunto: Chandra Asri y Dow Chemical limpiando la playa de Paku en Serang, Indonesia 

Mientras tanto, Standard Gas (Londres, Reino Unido), tiene una tecnología modular disruptiva que produce gas limpio certificado de final de residuos que puede estar disponible para materia prima petroquímica. El concepto es especialmente interesante para aplicaciones de pequeña escala en el sitio y se considera la ruta de eliminación más limpia para una amplia variedad de tipos de residuos. La empresa toma residuos a base de hidrocarburos y los convierte en gas de síntesis. Un punto clave es que la tecnología no implica quemar ni incinerar, sino una pirólisis avanzada que convierte los sólidos en gas, seguida de un craqueo térmico secundario y terciario de alta temperatura, evitando así la creación de alquitranes y dando como resultado un gas rico en energía.

En EUA, Agilyx, un desarrollador de tecnologías de reciclaje químico para plásticos, ha puesto en marcha una planta de 10 toneladas métricas / día en Tigard, Oregón, para despolimerizar el poliestireno residual (PS) hacia monómero de estireno. American Styrenics (AmSty), una empresa conjunta de CPChem y Trinseo, e Ineos Styrolution ya están utilizando el monómero en sus plantas de PS. AmSty y Agilyx han formado un negocio conjunto, Regenyx, para hacerse cargo de las instalaciones de Tigard. Los socios desarrollarán planes para una instalación de 50 toneladas métricas / día, probablemente en la costa oeste de EUA.

Ineos Styrolution, una subsidiaria de Ineos, también firmó un acuerdo con GreenMantra Technologies (Brantford, Ontario, Canadá) para usar estireno reciclado del proceso de despolimerización PS de GreenMantra en su planta de fabricación. El proceso de reciclado catalítico de GreenMantra convierte los desechos de PS en dos flujos de productos: un PS primario de bajo peso molecular y un estireno reciclado secundario.

En Europa, la alianza de múltiples compañías Styrenics Circular Solutions (SCS) y Agilyx dijeron en marzo que habían logrado resultados prometedores al procesar varias muestras de residuos de PS post consumo. SCS, con miembros que incluyen a Ineos, Total, Trinseo y Versalis, ha proporcionado a Agilyx muestras de residuos plásticos mixtos, principalmente de envases de alimentos, como vasos de yogurt, que se recolectaron en varios países europeos, entre ellos Alemania, Francia y Bélgica. Agilyx evaluó la composición de la materia prima de desecho y posteriormente la recicló en el monómero original.

“La concentración promedio de estireno es típica de nuestra experiencia con muestras de poliestireno de alto impacto. Ahora, estamos trabajando para optimizar aún más las condiciones del proceso para obtener el máximo rendimiento ”, dice Norbert Niessner, presidente de tecnología de SCS. Esta empresa tiene como objetivo mejorar aún más el rendimiento del monómero de estireno a partir de la despolimerización y reducir el volumen de coproductos. "Queremos encontrar el nivel de pureza óptimo de los desechos plásticos post-consumo, antes de pasar a replicar los resultados en una unidad comercial", dijo el. Joe Vaillancourt, CEO de Agilyx, dice que el potencial para el reciclaje de circuito cerrado de PS es enorme.

Proyecto Vaca Limpia: DSM está trabajando en un plan para reducir las emisiones de metano del ganado.
Otro proyecto de despolimerización es una empresa conjunta planeada entre Indorama Ventures y Loop Industries (Terrebonne, Quebec, Canadá) para producir resina de tereftalato de polietileno (PET) 100% sostenible en EUA. Su planta, la cual debería comenzar la producción en 2020, utilizará la tecnología patentada de Loop para producir tereftalato de dimetilo y etilenglicol (EG) a partir de botellas y fibras de poliéster de desecho. La empresa conjunta, Indorama Loop Technologies, tendrá una licencia exclusiva mundial para usar la tecnología. Daniel Solomita, fundador y CEO de Loop Industries, dice: "Continuamos progresando de manera significativa para comercializar nuestra tecnología innovadora, incluida una nueva alianza con ThyssenKrupp y un acuerdo marco de varios años con el sistema de Coca-Cola, Grupo de Adquisiciones Empresariales Transversales ".

Carbios (Saint-Beauzire, Francia) usa un proceso enzimático para descomponer el PET en EG y ácido tereftálico purificado (PTA). Las botellas de PET son fácilmente reciclables en su forma original, con un 58,2% - hasta un 95% en Finlandia y Alemania - siendo recicladas en Europa en 2017.

Covestro, mientras tanto, está colaborando en el proyecto PUReSmart para reciclar plásticos de poliuretano (PU) hacia las materias primas de PU y desarrollar un ciclo de vida circular completo del producto. La iniciativa PUReSmart de cuatro años, financiada por la Unión Europea, agrupa a nueve empresas e instituciones académicas en seis países europeos.

Covestro es también una de varias compañías que están desarrollando polímeros, en este caso poliol, síntesis basadas en CO2. Otro es Repsol con su tecnología de poliol de policarbonato Neospol. Se espera que el CO2 sea una materia prima cada vez más importante a medida que los gobiernos desarrollen sistemas comerciales de captura y almacenamiento de carbono, e incluso los exijan. Covestro ya produce poliol para espumas y aglutinantes en una planta de 5,000 toneladas métricas / año en Dormagen, utilizando un producto derivado del CO2 de una compañía química cercana. El poliol, que contiene aproximadamente 20% de CO2, se utiliza para fabricar colchones de espuma de PU y muebles tapizados.

Una aplicación más reciente se encuentra en la carpeta para el subsuelo elástico de una instalación de hockey de un club deportivo en Krefeld, Alemania. Varias otras aplicaciones, incluyendo elastómeros, están en desarrollo. "El uso del dióxido de carbono como una nueva materia prima es un enfoque prometedor para hacer que la producción en las industrias químicas y de plásticos sea más sostenible", dice Markus Steilemann, CEO.

Este año, Covestro patrocinó un premio a la innovación para la tecnología basada en CO2 del nova-Institut (Knapsack, Alemania), una consultoría de investigación sobre tecnologías basadas en bio y CO2. El primer premio fue para Carbicrete (Westmount, Quebec, Canadá) para concreto sin cemento. El cemento se reemplaza con escoria de acero molido y el concreto se cura con CO2 en lugar de calor y vapor. Nordic Blue Crude (Porsgrunn, Noruega), en segundo lugar, desarrolló un proceso para producir un petróleo sintético a partir de CO2, además de energía renovable y agua. El petróleo se puede usar como diesel o queroseno y se puede convertir en gasolina. En tercer lugar se ubicó b.fab (Dortmund, Alemania), que ha desarrollado una tecnología para convertir CO2, agua y energía renovable en productos químicos de valor agregado, tales como el ácido láctico.

También activo en las síntesis basadas en CO2 es Saudi Aramco. La compañía adquirió Converge, el negocio de polioles de policarbonato en 2016 de Novomer (Waltham, Massachusetts) respaldado por capital de riesgo, por "hasta" $ 100 millones. Scott Allen, director de investigación y desarrollo de Aramco Performance Materials (Houston, Texas), dice que el catalizador Converge utilizado para copolimerizar epóxidos, como el óxido de propileno y el CO2, puede crear un poliol de alto desempeño, carbonato de polipropileno, el cual contiene hasta un 42% en peso de CO2. Novomer, a su vez, utiliza los ingresos de la venta de Converge para comercializar su proceso de óxido de etileno / monóxido de carbono (COEth) para producir productos C3 y C4 sostenibles y de bajo costo, incluido el ácido acrílico glacial, butanodiol, polipropiolactona y ácido succínico. El óxido de etileno (OE) se hace a partir del bioetanol.

Versalis (Milán, Italia), la filial de productos químicos de Eni, además de su participación en SCS, tiene sus propios proyectos de circularidad. La compañía ha simulado el uso de PS compactos de embalaje post-consumo, como vasos de yogur o platos y vasos de un solo uso, en la producción de grados de PS expandibles adecuados para el aislamiento térmico. La empresa matriz Eni planea construir una planta semiindustrial en Ravenna y plantas a escala industrial en otros sitios italianos, incluido Porto Marghera, para producir biocombustibles para el transporte marítimo desde la fracción orgánica de los residuos municipales. La tecnología patentada de licuefacción de residuos a combustible ya se está probando en una planta piloto en Ravenna. Eni ha firmado un amplio acuerdo con el banco italiano de inversiones CDP para desarrollar este y otros proyectos de energía renovable.

Sabic anunció en enero de 2019 que, junto con sus clientes Unilever, Vinventions y Walki Group, está lanzando una iniciativa para fabricar polímeros circulares certificados. Los productos serán fabricados por Sabic y utilizados por sus clientes para empaquetar una variedad de productos de consumo que se introducirán en el mercado en 2019. Los polímeros circulares certificados se producirán a partir de una materia prima conocida como Tacoil, un producto patentado de Plastic Energy ( Londres, Reino Unido), reciclando residuos plásticos mixtos de baja calidad. Sabic está construyendo una planta para producir el petróleo en su complejo petroquímico Geleen, Holanda. Los polímeros circulares certificados terminados se entregarán a los tres clientes claves para su uso en embalaje de alimentos y bebidas, y productos de cuidado personal y casero.

BP, un importante productor de para-xileno (p-xileno); Virent (Madison, Wisconsin), una subsidiaria de Marathon Petroleum; y Johnson Matthey (JM) firmó un acuerdo en marzo de 2019 para avanzar en la comercialización del proceso de bioformado de Virent para producir bio-p-xileno, una materia prima clave en la producción de poliéster renovable. La tecnología de bioformado de Virent, que está siendo desarrollada con JM, produce un producto de reformado de extracción a partir de fuentes renovables que se puede usar para producir combustibles renovables y ser procesado como bio-p-xileno de bajo consumo de carbono, la materia prima para el ácido tereftálico biopurificado que usa tecnologías existentes.

BP aportará recursos técnicos y tiene derechos exclusivos para negociar y convertirse en el único fabricante de bio-p-xileno que utiliza la tecnología de Virent. Charles Damianides, vicepresidente de tecnología / licencias de petroquímicos de BP, dice: "Consideramos que la tecnología de Virent es la ruta principal hacia cantidades comerciales de bio-p-xileno renovable que puede permitir que las plantas petroquímicas existentes de BP produzcan un producto distintivo en apoyo de nuestro compromiso para avanzar hacia un futuro bajo en carbono. En nuestro negocio de productos petroquímicos, también hemos introducido nuestra línea de productos PTAir, un producto de PTA con bajas emisiones de carbono, y seguimos trabajando para mejorar la eficiencia de nuestras operaciones".

Desperdicio como recurso
Podría decirse que el mayor proyecto de fabricación circular anunciado hasta ahora es la instalación propuesta de múltiples empresas de residuos a productos químicos (W2C) en el área de Botlek en Rotterdam. El proyecto de 200 millones de euros, el primer complejo avanzado W2C de Europa, será implementado por un consorcio de Shell, Nouryon, Air Liquide, Enerkem y el puerto de Rotterdam. Utilizando la tecnología Enerkem, este convertirá 360,000 toneladas métricas / año de desechos no reciclables, incluyendo plásticos, en 220,000 toneladas métricas / año de biometanol. Esto es más que el desperdicio anual total de 700,000 hogares. La planta tendrá el doble de la capacidad de entrada de la unidad de Enerkem en Edmonton, Alberta. Air Liquide suministrará oxígeno y Nouryon hidrógeno al complejo, y Shell y Nouryon comprarán la mayor parte del biometanol producido para usarlo como combustible de transporte y en la producción química. El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio holandés de asuntos económicos y política climática, la ciudad de Rotterdam, la provincia de Zuid-Holland, y InnovationQuarter, la agencia de desarrollo regional.

En Canadá, la planta de biocombustibles de Enerkem Alberta es la primera colaboración importante del mundo entre una gran ciudad y un productor de W2C. La planta, que ha estado en operación desde 2014, ha permitido a la ciudad de Edmonton aumentar su desviación de residuos del 50% al 90%. Reemplaza más de 100,000 toneladas métricas / año de relleno sanitario y produce 38 millones de litros / año de metanol y etanol. A principios de 2018, el Grupo Sinobioway (Beijing, China) invirtió alrededor de C $ 125 millones ($ 100 millones) en una recaudación de fondos de Enerkem de C $ 280 millones. Se espera que la inversión cree un negocio conjunto para construir una gran número de plantas de residuos de combustible Enerkem en China.

El plástico no es el único sector introduciendo estrategias de circularidad. Otras empresas, incluidos productores químicos, distribuidores, propietarios de procesos y empresas de ingeniería, están adoptando la economía circular desarrollando tecnologías basadas en materias primas renovables, reutilizando y reciclando moléculas existentes amarradas en productos de consumo que han llegado al final de sus vidas.

Solvay, socio de la Fundación Ellen MacArthur, dice que está convencido de que pasar del modelo lineal tradicional a un modelo circular es esencial para ayudar a resolver los numerosos desafíos ambientales y sociales. A través de su asociación con la fundación, Solvay está explorando soluciones basadas en principios de economía circular en proyectos empresariales concretos, utilizando la herramienta de gestión de cartera sostenible de la empresa. Solvay dice que esta generó casi la mitad de sus ingresos de 2017 a partir de soluciones sostenibles - incluyendo aquellas alineadas con el modelo de circularidad.

Un problema urgente: Para el 2050 podría haber más plásticos que peces en los océanos.
En marzo de 2019, Mitsubishi Chemical Holdings se unió a la iniciativa Circular Economy 100 (CE 100) de la Fundación Ellen MacArthur para adquirir más conocimientos e información sobre una economía circular y colaborar con otras empresas, gobiernos y instituciones académicas, a través de enfoques colectivos. Mitsubishi Chemical es la primera empresa química japonesa en unirse a la iniciativa CE100.

En la industria de los fertilizantes, Yara International y Veolia se han unido para desarrollar la economía circular en la cadena alimentaria y agrícola europea mediante el reciclaje de nutrientes de fertilizantes y la creación de circuitos de nutrientes. La asociación integra el acceso de Veolia a volúmenes crecientes de nutrientes recuperados y experiencia en el manejo de materiales orgánicos con la experiencia de Yara en la producción de fertilizantes minerales y nutrición de cultivos. Los socios dicen que su iniciativa conecta el final y el comienzo de la cadena de valor lineal de los alimentos de hoy y cerrará efectivamente el ciclo de nutrientes. Veolia y Yara desarrollarán nuevos modelos de negocios para una agricultura circular mediante el establecimiento de modelos de reciclaje de nutrientes en los procesos de producción existentes, así como a través de la recuperación, el procesamiento, la distribución y las ventas locales.

Michael Carus, CEO de nova-Institut, dice que, si bien las materias primas renovables están avanzando lentamente hacia los mercados de productos petroquímicos y plásticos, están penetrando más rápidamente en áreas que no están en competencia directa con los productos petroquímicos. Estas áreas incluyen productos químicos finos, ingredientes de alimentos, sabores, cuidado personal, cosméticos y productos farmacéuticos, en los cuales los bioproductos a menudo brindan nuevas funciones y propiedades que la petroquímica no puede ofrecer. También señala que los consumidores a menudo están dispuestos a pagar un precio superior por lo que perciben como productos sostenibles.

La conversión de residuos agrícolas, a diferencia de los cultivos alimentarios, en combustibles y productos químicos es otra prioridad en el bioprocesamiento. Clariant comenzó la construcción de su primera planta comercial Sunliquid a gran escala cerca de Craiova, Rumania, en septiembre de 2018. La unidad convertirá alrededor de 250,000 toneladas métricas / año de cascara de trigo y otros cereales en 50,000 toneladas métricas / año de etanol celulósico. Al usar los residuos del proceso como combustible, la planta será prácticamente neutra en carbono, dice Clariant.

DSM tiene uno de los proyectos más llamativos en curso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La compañía está probando un suplemento alimenticio, 3-nitrooxipropanol (3-NOP), que puede reducir las emisiones de metano del ganado en más del 30%. Una sola vaca lechera genera aproximadamente 3 toneladas métricas / año de CO2 equivalente al metano entérico, lo que significa que las emisiones del ganado del mundo son responsables del 4% de las emisiones mundiales de GEI. La agricultura como un todo aporta un 14,5%, un poco más que el sector del transporte.

El Proyecto Vaca Limpia de DSM, que es aplicable a otros rumiantes como las ovejas y las cabras, aún no es comercial, pero podría lanzarse a pequeña escala este año. DSM aún necesita obtener aprobaciones regulatorias y resolver cómo lograr un éxito comercial y técnico del producto.

Dos empresas suizas, Agolin y Zaluvida, tienen productos similares, pero de origen natural, en o cerca del mercado.

Por separado, DSM y otra compañía holandesa, Niaga, han desarrollado una tecnología que puede hacer alfombras completamente reciclables. Aproximadamente 1,8 MMt / a de alfombras terminan en vertederos solo en los Estados Unidos. La tecnología, que se puede aplicar a otros productos, utiliza un 90% menos de energía y cero agua en comparación con los procesos de fabricación actuales.

Parte de la solución
Los ejemplos anteriores no pretenden ser una lista completa de proyectos de economía circular de la industria química, sino una ilustración de cómo la industria, a menudo etiquetada injustamente como la causa del problema, puede en realidad ser una parte importante de la solución. La nueva tecnología y la circularidad tienen el potencial de transformar la protección del medio ambiente. Los recursos naturales finitos, incluidos los combustibles fósiles, los minerales y los metales, deberían dar lugar a la adopción de la circularidad en muchas partes del mundo, resolviendo el creciente problema de los desechos eliminando el concepto mismo de los desechos.

Natasha Alperowicz
Chemical Week
27 Mayo 2019

3 de julio de 2019

Sacar más calor de la luz solar

Un material recientemente desarrollado que es tan transparente que apenas se puede ver, podría desbloquear muchos usos nuevos para el calor solar. Este genera temperaturas mucho más altas que las de los colectores solares convencionales, suficientes para la calefacción doméstica o para procesos industriales que requieren un calor de más de 200 °C (392 °F).

El nuevo material aislante de aerogel es altamente transparente y transmite el 95 por ciento de la luz. En esta foto, se utilizan rayos láser paralelos para hacer visible el material. Fotografías cortesía de los investigadores.
La clave del proceso es un nuevo tipo de aerogel, un material liviano que consiste principalmente en aire, con una estructura hecha de sílice (que también se usa para hacer vidrio). El material permite que la luz del sol pase fácilmente a través de el, pero bloquea el calor solar para que no se escape. Los hallazgos se describen en la revista ACS Nano, en un artículo de Lin Zhao, un estudiante graduado del MIT; Evelyn Wang, profesora y jefa del Departamento de Ingeniería Mecánica; Gang Chen, el profesor Carl Richard Soderberg en Ingeniería de Energía; y cinco mas.

La clave para la recolección eficiente del calor solar, explica Wang, es poder mantener algo caliente internamente mientras se mantiene frío en el exterior. Una forma de hacerlo es utilizando un vacío entre una capa de vidrio y un material oscuro que absorbe la energía solar. Esta configuración se utiliza en muchos colectores solares de concentración, pero su instalación y mantenimiento son relativamente caros. Ha habido un gran interés en encontrar un sistema pasivo menos costoso para recolectar calor solar a los niveles de temperatura más altos necesarios para la calefacción de espacios, el procesamiento de alimentos o muchos procesos industriales.

Los aerogeles, un tipo de material similar a la espuma hecho de partículas de sílice, se han desarrollado durante años como materiales de aislamiento térmico altamente eficientes y livianos, pero en general han tenido una transparencia limitada a la luz visible, con un nivel de transmisión de alrededor del 70 por ciento. Wang dice que hacer aerogeles que sean lo suficientemente transparentes para trabajar para la recolección de calor solar fue un proceso largo y difícil que involucró a varios investigadores durante aproximadamente cuatro años. Pero el resultado es un aerogel que deja pasar más del 95 por ciento de la luz solar entrante y mantiene las propiedades altamente aislantes del material.

La clave está en las proporciones precisas de los diferentes productos químicos utilizados para crear el aerogel, el cual se realiza mezclando un catalizador con un compuesto que contiene silicio en una solución líquida, formando una especie de gel húmedo y luego secándolo para remover todo el liquido, dejando una matriz que es principalmente aire pero que retiene la estructura de la mezcla original. Al producir una mezcla que reacciona químicamente mucho más rápidamente que las de los aerogeles convencionales que ellos encontraron, dieron como resultado un gel con espacios de poros más pequeños entre sus granos, y que por lo tanto dispersaron la luz mucho menos.

En las pruebas realizadas en una azotea en el campus del MIT, un dispositivo pasivo que consiste en un material oscuro absorbente del sol cubierto con una capa del nuevo aerogel pudo alcanzar y mantener una temperatura de 220 °C, en medio del invierno de Cambridge, cuando el aire exterior estaba por debajo de 0 °C.

Un dispositivo de prueba instalado en un techo en MIT demostró la efectividad del nuevo material aislante. Cuando se colocó a la luz del sol, el dispositivo se calentó a 220 °C, aun cuando la temperatura exterior en ese momento era de alrededor de 0 °C. Fotografías cortesía de los investigadores
Tales altas temperaturas solo habían sido prácticas anteriormente mediante el uso de sistemas de concentración, con espejos para enfocar la luz solar en una línea o punto central, pero este sistema no requiere concentración, lo que lo hace más simple y menos costoso. Esto podría potencialmente ser útil para una amplia variedad de aplicaciones que requieren niveles más altos de calor.

Por ejemplo, los colectores planos simples en la azotea a menudo se usan para agua caliente casera, produciendo temperaturas de alrededor de 80 °C. Pero las temperaturas más altas permitidas por el sistema de aerogel también podrían hacer que estos sistemas simples sean utilizables para la calefacción casera. Las versiones a gran escala podrían usarse para proporcionar calor para una amplia variedad de aplicaciones en procesos de fabricación de productos químicos, alimentos y manufacturas.

Zhao describe la función básica de la capa de aerogel como "como un efecto invernadero. "El material que utilizamos para aumentar la temperatura actúa como lo hace la atmósfera de la Tierra para proporcionar aislamiento, pero este es un ejemplo extremo de ello".

Para la mayoría de los propósitos, el sistema de recolección de calor pasivo estaría conectado a tuberías que contienen un líquido que podría circular para transferir el calor a donde sea necesario. Alternativamente, Wang sugiere, para algunos usos, el sistema podría conectarse a tuberías térmicas, dispositivos que pueden transferir calor a una distancia sin necesidad de bombas o partes móviles.

Debido a que el principio es esencialmente el mismo, un colector de calor solar basado en aerogel podría reemplazar directamente los colectores basados ​​en vacío utilizados en algunas aplicaciones existentes, proporcionando una opción de menor costo. Los materiales utilizados para hacer el aerogel son abundantes y baratos; la única parte costosa del proceso es el secado, que requiere un dispositivo especializado llamado secador de punto crítico para permitir un proceso de secado muy preciso que extrae los solventes del gel y preserva su estructura nanoescalar.

Debido a que es un proceso por lotes en lugar de uno continuo que podría usarse en la fabricación rollo a rollo, esto podría limitar la tasa de producción si el sistema se amplia a niveles de producción industrial. "La clave para la ampliación es cómo podemos reducir el costo de ese proceso", dice Wang. Pero incluso ahora, un análisis económico preliminar muestra que el sistema puede ser económicamente viable para algunos usos, especialmente en comparación con los sistemas basados en vacío.

El equipo de investigación incluyó a los científicos de investigación Bikram Bhatia y Sungwoo Yang, los estudiantes graduados Elise Strobach y Lee Weinstein, y el posdoctorado Thomas Cooper. El trabajo fue financiado principalmente por el programa ARPA-E del Departamento de Energía de los Estados Unidos.

Información bibliográfica completa.
"Aprovechar el calor más allá de los 200 grados C de la luz solar no concentrada con aerogeles transparentes no evacuados".
ACS Nano2019
URL: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.9b02976

Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT)
07 Julio 2019

1 de julio de 2019

Múltiples usos para las poliolefinas

Imagen principal: Nova dice que optimizar la formulación de la capa adhesiva en una película de siete capas para pizza congelada reduciría significativamente el espesor del empaque
Las poliolefinas son los polímeros más utilizados, con aplicaciones en todo el espectro, que van desde el envasado hasta la agricultura, en espuma, película y lámina.

Por ejemplo, aunque ellas se usan comúnmente en películas multicapa, su papel en las capas adhesivas es menos conocido, aunque ellas a menudo son un componente vital. Norman Aubee, especialista en servicios técnicos de Nova Chemicals, dijo en la conferencia de AMI Multilayer Flexible Packaging, que la selección de la formulación correcta de la capa adhesiva es vital en estas aplicaciones.

Dijo a los delegados que el PEBDL-C4 (buteno) se puede usar en capas adhesivas para reducir costos, pero el ahorro puede diluirse con los requisitos más altos de concentrado adhesivo para lograr una fuerza de adhesión similar.

Dijo que había una tendencia a largo plazo hacia múltiples capas en el embalaje de alimentos. Las aplicaciones típicas son el embalaje de carne, queso y líquidos, y apuntan a un ejemplo comercial típico de una pizza congelada, protegida por una película de siete capas con un espesor total de 170 micrones, incluido un total de 94 micrones en capas adhesivas, más del 55% de la estructura.

"La optimización de la formulación de capa adhesiva presentaría una oportunidad significativa aquí", dijo.

Añadió que la mayoría de los fabricantes de películas combinan 10-20% de concentrado adhesivo con 80-90% de PEBDL como resina base, por lo que la resina base es a menudo el porcentaje de volumen más alto de la estructura de barrera total.

Además de dar integridad al paquete, la capa adhesiva debe mantener la apariencia y la óptica de la película y brindar protección de barrera, dijo.

"La oportunidad está en desarrollar un protocolo de prueba para optimizar las formulaciones de capa adhesiva para la formulación de películas individuales", dijo Aubee. "Después de esto, usar el protocolo para generar recomendaciones para el diseño de capa adhesiva".

Nova hizo esto en una película coextruida de cinco capas, con un espesor de 125 micrones. La fuerza de adhesión se probó directamente fuera de la línea, y a las 72 horas. Varias formulaciones utilizaron una resina con un concentrado adhesivo, que se elevó del 5 al 20% - en la cual todos vieron una mayor resistencia al desprendimiento después de 72 horas.

En general, Nova descubrió que los concentrados adhesivos ofrecían una alternativa efectiva a las resinas adhesivas.

"Los procesadores pudieron seleccionar resinas de mezcla para optimizar el desempeño del uso final o la economía", dijo Aubee.

Formación de poros
Los investigadores en Dow dicen que la selección de resina es un factor crucial detrás de la formación de poros en la película de PE.

En un documento presentado en la conferencia de Antec del año pasado, Wenyi Huang, investigadora científica de la compañía, dijo a los delegados: “Existe un interés creciente en las películas porosas de polietileno, debido a su bajo costo y transpirabilidad.

Sin embargo, observó que algunos métodos para crear películas porosas tienen inconvenientes: el uso de carbonato de calcio como carga puede irritar la piel, mientras que especies de bajo peso molecular y los polímeros incompatibles a menudo crean una estructura de poros inferior y reducen el desempeño mecánico.

Para probar y superar esto, Dow probó cinco resinas diferentes de PE - de diferente cristalinidad y peso molecular - utilizando múltiples métodos, incluidos DSC, GPC, GPC de dispersión de luz y técnicas de rayos X. La porosimetría de mercurio se utilizó para caracterizar la estructura de poros de las películas porosas de PE y la velocidad de transmisión de vapor de agua (WVTR) para determinar su transpirabilidad. Las películas de homopolímero semicristalino PE se crearon mediante estiramiento en frío a temperatura ambiental y, posteriormente, estiramiento en caliente a una temperatura elevada.

Los resultados mostraron que la alta cristalinidad (> 0,96 g / cm3), la alta distribución de pesos moleculares (Mw / Mn> 6) y el alto peso molecular promedio en Z (> 500,000) de las resinas de PE fueron críticas para la formación de poros en estas películas.

Impulso de café
En la agricultura, Braskem ha desarrollado una película de acolchado para mejorar los rendimientos de los cultivos en las granjas de café. En colaboración con la Universidad Federal de Uberlandia y una granja local en Monte Carmelo, desarrolló una serie de películas acolchadas de polietileno de tres capas. Estos tenían un espesor de 40 micras, 1,6 m de ancho y estaban diseñados para usarse durante 24 a 30 meses. El proyecto evaluó dos películas de doble cara: ambas tenían capas internas negras, pero una tenía una capa externa plateada y la otra una capa externa blanca.

Una formulación utilizó 55% de Flexus 9211 (un PEBDL metaloceno), así como un grado de PEBDL buteno y un concentrado para incorporar pigmentos y aditivos.

Algunas de las ventajas fueron: una reducción del 30% en los costos del herbicida; una reducción similar en el consumo de agua; y mejores rendimientos en la primera cosecha comercial.

Balance de propiedades
Braskem también ha desarrollado un nuevo grado de polipropileno (PP) - llamado Prisma 6810 - que ofrece un balance de transparencia, rigidez y resistencia al impacto para aplicaciones de termoformado

Braskem dice que el material combina características que normalmente no se ven en soluciones de una resina - incluyendo la tenacidad de un copolímero de impacto, pero valores de rigidez y nubosidad cercanos a los de un homopolímero clarificado. Estas propiedades ofrecen nuevas opciones en aplicaciones de empaque tales como recipientes refrigerados para fiambres, vasos de bebidas de mezcla fría y bandejas de carne o mariscos.

La compañía dice que - además de preferir recipientes más transparentes - sus clientes estaban buscando nuevas soluciones de resina de un solo pellet que no requieren la adición de un elastómero para lograr las características necesarias de desempeño. Prisma 6810 también mantiene sus características dúctiles a temperaturas tan bajas como -10 °C.

Isla Regenye, líder del segmento de mercado de Braskem América, dijo: "Creemos que Prisma 6810 cumple con la creciente preferencia del mercado por contenedores más transparentes y que sus propiedades de desempeño lo convierten en un nuevo candidato ideal para oportunidades de reemplazo de materiales".

Clara elección
Oman Oil Refineries and Petroleum Industries Company (Orpic) también ha desarrollado un nuevo grado de termoformado de PP, que dice aumentará la productividad y el desempeño general de vasos, bandejas y contenedores termoformados transparentes.

El material, llamado Luban HP1151K, utiliza la tecnología de nucleación Hyperform HPN-600ei de Milliken. Esta combina alta claridad y estética con un nuevo nivel de estabilidad dimensional superior para productos termoformados, dice Orpic - ofreciendo a las industrias de envasado de alimentos y soluciones de almacenamiento casero, un nuevo estándar en PP.

Además de poder aumentar la cantidad de artículos que se pueden producir, los productos terminados proporcionan un buen desempeño de apilamiento. El material también ofrece una amplia ventana de procesamiento que permite ventajas de calidad y consistencia del producto, así como beneficios de productividad para los convertidores.

Adicionalmente, el grado ofrece ventajas óptimas para el medio ambiente y otras relacionadas con las manipulación asociadas con el uso de PP liviano en comparación con otros materiales, dice Orpic.

"Luban HP1151K reduce la turbidez en el producto y aumenta la claridad y el brillo", dijo Gilles Rochas, gerente general de polímeros en Orpic. "Confiamos en que ayudará a los clientes de embalaje internacional a reducir sus tiempos de ciclo y lograr mejores resultados a través de menos desperdicio - al tiempo que ofrece mejoras de productividad en todos los aspectos"

Hyperform HPN-600ei también ofrece buenos organolépticos sin riesgo de contaminación - lo que hace que Luban HP1151K sea adecuado para aplicaciones alimenticias.

 

Nucleación Beta
En la conferencia de Antec del año pasado, el consultor Philip Jacoby explicó algunas aplicaciones novedosas del PP beta nucleado en aplicaciones que incluyen película y termoformado.

Dijo a los delegados que el PP existe en tres formas cristalinas - y que la forma beta puede reducir el costo y el peso de las piezas de PP. También presentó detalles de un nucleante beta de Mayzo, disponible en forma de concentrado, que se puede agregar al PP para lograr la nucleación beta.

Dijo que la nucleación beta podría crear una serie de beneficios en la película - tales como una película de PP mono orientada con baja densidad, color uniforme y buena capacidad de impresión, y una película de PPBO transpirable con bajos niveles de carga (y se puede utilizar para aplicaciones que incluyen cubiertas de automóviles , membranas de techo y película separadora de batería).

Aparte de esto, el PP nucleado beta se puede termoformar en copas opacas que son casi un 15% más livianas que cuando están hechas de PP no nucleado. Las pruebas mostraron que la distribución de la pared lateral también era más uniforme para la versión nucleada beta, dijo.

Fuerte participante
Las películas de poliolefina también juegan un papel importante en la estabilización de paletas - siempre que tengan un alto desempeño de adherencia y sean lo suficientemente fuertes para soportar el desgarre. En la conferencia de Stretch & Shrink Film del año pasado, SABIC dijo que algunos de sus grados pueden mejorar la estabilidad de las paletas.

Bart Van Hoof, gerente de marketing global para embalaje flexible en la compañía, dijo que el desempeño de adherencia de sus grados Cohere ha ayudado a aumentar el desempeño de adherencia cuando se incorpora a la capa adhesiva. En un proyecto ejecutado con el fabricante polaco de películas estirables Efekt Plus, este cambió la formulación de la capa adhesiva externa de PEBDL de una película de cinco capas, reemplazando el 32% de PEMBD con el 10% de Cohere. Esto llevó a una capa adhesiva con una fuerza de adherencia similar, a pesar del porcentaje más bajo, así como también una ventaja de costos, dijo.

Y, en un proyecto con el especialista en embalaje Maillis, Sabic ayudó a crear una película estirable delgada y rígida utilizando Supeer 8315. Las películas tenían un espesor de 10 micrones y usaron Supeer para reemplazar el PEBDL. Las películas resultantes tenían una mayor fuerza de estiramiento, un estiramiento reducido y una curva de tracción constante y pronunciada.

Y, en un proyecto con ForumPlast y DuoPlast, este combinó Supeer y Cohere para reemplazar el EVA en caperuzas estirables, al tiempo que mejoraba las propiedades a un precio competitivo. En la estructura original, una capa media de EVA, intercalada entre dos capas de mPEBDL, fue reemplazada por una nueva estructura: dos capas externas de Supeer / PEBD, intercalando una capa intermedia de Cohere, Supeer y PEBD.

Algunas de las ventajas del nuevo diseño incluían: mayor y más consistente fuerza de sujeción,; COF más estable; mejor resistencia a la protuberancia; y una mayor transparencia.

Van Hoof agregó que Sabic está agregando los grados de mPEBDL-C6 a la cartera de Supeer.

Películas PPBO de alta barrera.
Innovia Films ha desarrollado una gama de productos de polipropileno biaxialmente (PPBO) con un desempeño de barrera óptimo - incluyendo una película metalizada de alta barrera, una película transparente de alta barrera AlOx y una película de barrera de oxígeno coextruida.

Innovia también desarrollará materiales mono capa para diferentes aplicaciones, las cuales se pueden reciclar más fácilmente.

Stephen Langstaff, gerente de negocios globales para embalaje, dijo: “Hemos estado trabajando arduamente para desarrollar nuevas películas que prolonguen la vida útil de una gama de productos para reducir el desperdicio de alimentos. "Desarrollaremos opciones que permitan la simplificación del empaque, eliminando o reemplazando capas dentro de materiales de laminación que restrinjan el reciclaje".

www.innoviafilms.com
Hacer click en los enlaces para mayor información:
www.novachemicals.com
www.dow.com
www.braskem.com.br
www.orpic.om
www.milliken.com
www.jacobypolymer.com
www.mayzo.com
www.sabic.com

Film & Sheet Extrusion - Jan-Feb 2019, p. 35
www.filmandsheet.com

El reciclado plástico y su evolución a la luz de la turbulencia política global

Cuando China cerró su mercado de desechos plásticos, creó una turbulencia en EUA, Europa y otros países porque estos estaban acostumbrados a exportarle su basura.

La reacción inmediata de estos países fue redirigir estas exportaciones a los países asiáticos vecinos tales como Malasia, Vietnam, Indonesia, etc. Pero la magnitud de las exportaciones era tan grande que estos países se saturaron y tuvieron que prohibir la importación.

Cuando los países exportadores se encontraron con que esta basura plástica no podía ser exportada, pusieron el grito en el cielo y presionaron, hasta con amenazas, a China para que reabriera sus puertas, pero esta se negó rotundamente.

Paralelamente, National Geographic  y David Attenborough presentaron un documental mostrando que la contaminación plástica estaba en todo los océanos y amenazaban la vida marina. La reacción del público fue grande y los reclamos contra el uso del embalaje plástico aumentaron. Ver: https://www.nationalgeographic.com/magazine/2018/06/plastic-planet-waste-pollution-trash-crisis/ y https://www.youtube.com/watch?v=IW3jEIYBFzg

Cuando estos países recobraron la calma, se dieron cuenta de varias cosas:
  • No tenían infraestructura suficiente para procesar su basura
  • Los plásticos desechables de uso único tenían que limitarse
  • El embalaje plástico debía rediseñarse para facilitar su reutilización
  • Los proyectos para convertir la basura plástica en petróleo sintético deberían actualizarse
Luego de esta epifanía, los países desarrollados impulsados por la fundación Ellen MacArtur y por la Comisión Europea, tomaron varias decisiones, entre ellas:
  • Los fabricantes de resinas decidieron comprar empresas de reciclaje
  • El vacío de empresas recicladoras empezó a llenarse con nuevas inversiones
  • Los fabricantes de embalaje plástico iniciaron el reemplazo del embalaje flexible de alta barrera multimaterial por estructuras monomaterial (polietileno)
Por otro lado, las Naciones Unidas a través de la Convención de Basilea, declararon los desechos plásticos como material peligroso, de manera que no puede exportarse a países que no dan su consentimiento expreso. EUA se opuso a esta regulación, pero no pudo hacer nada para evitarlo.

Asimismo, la guerra comercial entre EUA y China está generando algunos cambios adicionales como, por ejemplo:

  • El encarecimiento de las exportaciones chinas de productos terminados a EUA
  • El encarecimiento de las exportaciones de resinas plásticas (polietileno) a China y su posterior redireccionamiento a otros mercados, incluyendo Sudamérica. Esto último, podría generar una reducción del precio del polietileno que afectaría la comercialización del polietileno reciclado.
El tema tiene aristas adicionales que seguiremos desarrollando en nuevos artículos.

Hector Touzet
26 Junio 2019

Débil demanda del PP causada por la escalada de guerra comercial entre Estados Unidos y China.

SINGAPUR (ICIS) - Los mercados nacionales de importación y polipropileno (PP) de China enfrentan una presión a la baja debido a la saturación de la oferta y la débil demanda, provocada por las nuevas capacidades y las consecuencias de las negociaciones comerciales con EUA.
  • Débil demanda causada por la escalada de guerra comercial entre EUA y China.
  • Abastecimiento de nuevas capacidades nacionales y extranjeras.
  • Una visión general del mercado para el primer semestre de 2019

Los precios de PP internos y de exportación han estado cayendo en medio de las disputas comerciales entre EUA y China, y la demanda descendente se vio afectada luego de que EUA impusiera aranceles sobre $ 200 mil millones en productos chinos del 10% al 25% a partir del 10 de mayo.
De acuerdo con el American Chemistry Council, esta tercera ronda de aumentos de aranceles tiene un impacto directo de $ 13,2 mil millones en exportaciones de productos químicos chinos y plásticos terminados a EUA.

En la semana que terminó el 7 de junio, los precios internos para el grado de hilado plano de PP en el este de China se evaluaron en yuanes (CNY) 8.150-8.450 / tonelada ex almacén, un descenso de CNY475 / tonelada desde la semana terminada el 3 de mayo, según los datos.

Los precios de importación de la rafia de PP cayeron en $ 90 / tonelada durante el mismo período a $ 1,020-1,050 / tonelada CFR (costo y flete) China, según los datos.


Sobre abastecimiento de nuevas capacidades internas y extranjeras.
Para agravar la situación, el aumento de la oferta provocó pánico en el mercado chino a medida que entraron en funcionamiento nuevas capacidades y se pondrían en servicio más plantas en la última parte de este año.

El 2 de mayo, Hengli Petrochemical, de China, produjo material calificado en su planta de PP de 450.000 ton / año y la planta de PP de 350.000 ton / año de Jiutai Energy arrancó a principios de junio.

La planta de PP de 600,000 ton / año de Guangdong Grand Resource y la planta de PP de 350,000 ton / año de Zhong’an United Coal Chemical están programadas para pruebas en un futuro cercano. La planta de 300.000 ton / año de Ningxia Baofeng también comenzará a funcionar a fines de 2019.

Los datos de ICIS mostraron que los inventarios de poliolefinas de las grandes petroleras chinas se mantuvieron inflados a 830,000 toneladas el 12 de junio, reflejando una gran cantidad de suministros.


Fuera de China, se esperan nuevos suministros de importación de nuevas plantas en India, Rusia y Malasia, así como de proveedores que están ansiosos por desviar cargamentos desde el sureste de Asia a China.

El suministro provendría de la nueva unidad de 680,000 ton / año de Indian Oil y de la nueva planta de Sibur de 500,000 ton / año en Rusia, mientras que Petronas de Malasia pondrá en marcha su planta de 900,000 ton / año a fines de 2019.

Una visión general del mercado para el primer semestre de 2019
En la primera mitad de 2019, los precios de PP en otros mercados fueron más altos en comparación con los de China, y en respuesta, los proveedores asignaron más cargamentos a los otros mercados.

Pero, por otro lado, los precios del PP chino en China cayeron sobre la base de la fuerte oferta interna y la baja demanda de productos derivados de PP.

Los precios internos chinos del PP cayeron principalmente en el primer trimestre, pero se recuperaron a fines de marzo y abril. El aumento temporal probablemente sea el resultado de los recortes del impuesto al valor agregado (IVA) introducidos a partir del 1 de abril. Estos incluyen una reducción en la tasa de IVA para los fabricantes del 16% al 13%.

En un contexto de precios internos más débiles y la depreciación del RMB (yuan chino), la ventana para las exportaciones de compra y venta al sudeste asiático se abrió brevemente a principios de mayo. Como resultado, China exportó grandes cantidades de PP, principalmente a Vietnam.

Sin embargo, la ventana de compra y venta se cerró a fines de mayo, ya que los precios en el sureste de Asia se dispararon hacia abajo en parte debido a las camionadas de importaciones chinas.


Dora Xue
ICIS News
14 Junio 2019

Percepción: La guerra comercial aumenta la presión sobre el debilitamiento del PET en América Latina

Las tensiones causadas por la guerra de aranceles entre EUA y China están afectando a los mercados latinoamericanos de tereftalato de polietileno (PET) al bajar los precios en un momento en que la pausa estacional ya ha cobrado peaje.

Los fundamentos del mercado han sido muy lentos en toda la región de América Latina, con una reducción del interés de compra al contado y la disminución de los precios en varios países, particularmente en aquellos donde las importaciones se intercambian con mayor frecuencia.

La disminución del comercio de resinas entre EUA y China está generando una mayor disponibilidad del producto chino a precios más bajos, particularmente en los países no productores de América del Sur.

Además, los problemas prolongados en las tarifas podrían llevar a un menor número de cargamentos entre Asia y EUA. Y, por lo tanto, espacio libre adicional para la carga, reduciendo los costos de flete para el material que se envió desde Asia a América Latina en el primer trimestre.

Los precios del PET en América Latina están bajo presión no solo por las importaciones baratas, sino también por la disminución de los precios de las materias primas, el exceso de oferta y las condiciones económicas deprimidas en la región.

El siguiente gráfico muestra cómo los precios del PET asiático se han reducido a la par de la demanda débil y la disminución de los precios de las materias primas. La situación se ha visto exacerbada por las expectativas de nuevas caídas en los costos del paraxileno (PX) como materia prima debido a que la capacidad adicional se está poniendo en marcha en China este año.


La demanda interna de PET es débil, especialmente para la época del año. El producto de PET mexicano continúa ingresando a EUA, como un medio para compensar la baja demanda interna. Los precios se erosionaron en mayo como resultado de la calma atípica, cayendo 2 centavos / lb ($ 44 / tonelada).

En Colombia, los precios de los chips para botella se erosionaron debido a la disminución de la demanda y la influencia de la disminución de los precios de la resina china. Los compradores ven la disponibilidad de PET asiáticos y brasileños en números competitivos.

El interés de compra en países a lo largo de la costa del Pacífico de América del Sur que no tienen producción nacional de resina PET es ligeramente mejor que en el resto de América del Sur y Central. El producto asiático para entrega a principios de junio se ofrece a niveles más bajos que en las semanas anteriores.

Los mercados de resinas de Argentina y Brasil están protegidos del efecto de las importaciones a precios bajos debido a las medidas antidumping que se han implementado.

En Argentina, las ventas de resina siguen siendo bajas en línea con la calma estacional esperada en el segundo trimestre y una economía deprimida en el país. A pesar de la desaceleración, los precios de la resina PET para mayo se mantienen sin cambios respecto a los niveles de abril.

En Brasil, algunos participantes del mercado describen la demanda como lenta, pero aceptable, citando niveles similares a los observados en 2018 durante la misma época del año. Otros describen la demanda como algo peor debido a la desaceleración estacional causada por el acercamiento del invierno.


Los precios de la resina de mayo se mantienen estables a partir de abril, aunque algunos participantes están observando una presión a la baja debido a la tendencia bajista de la economía local y del precio del PET en Asia. La guerra de aranceles entre EUA y China ha generado más incertidumbres en el mercado brasileño de resinas, lo que elevó ligeramente los precios nacionales de las resinas en la moneda local, pero sin cambios en dólares estadounidenses.

Impactos mas amplios en el mercado
Los precios del petróleo podrían subir debido a las tensiones creadas por la guerra de aranceles, que provocaría alzas en la cadena petroquímica hasta las resinas.

El nuevo crecimiento esperado del PIB para 2019 se proyecta en 1.45%, por debajo de la proyección anterior de 2.4%.

Los problemas en el sector del cloruro de polivinilo (PVC) podrían afectar el mercado de PET en Brasil.La escasez de materias primas para la producción de PVC ha llevado a la asociación de plásticos del país, Abiplast, a presentar una solicitud al Ministerio de Economía para que cese los derechos antidumping sobre el PVC y el PET, argumentando que el país se ha alejado del mercado internacional debido a los fuertes impuestos de importación que actualmente se aplican.

Como resultado, no existe una relación comercial cercana con ningún otro gran jugador de resina en el mundo y, por lo tanto, no será fácil recibir suministros a través de las importaciones, si es necesario.

Fuentes de la industria esperan una respuesta del gobierno local esta semana.

Los precios de la resina PET virgen en América Latina son de $ 1,400-1,750 / tonelada DEL (entregados).

Panorama
Dada la desaceleración prolongada en el mercado de PET, no se prevé una recuperación rápida en el corto plazo. Con la mayoría de las economías locales en América Latina luchando en medio de la inflación y los problemas políticos que conducen a incertidumbres e inestabilidad, junto con las tensiones causadas por la guerra de aranceles entre EUA y China, es probable que los precios de la resina sigan bajando.

Las resinas PET pueden clasificarse ampliamente en grado botella, fibra o película, nombradas de acuerdo con las aplicaciones posteriores.

La resina de calidad botella es la forma más comúnmente comercializada de resina PET y se utiliza en envases de botellas y contenedores a través de moldeo por soplado y termoformado. La resina de calidad fibra se utiliza para fabricar fibra de poliéster, mientras que la resina de calidad película se utiliza en aplicaciones eléctricas y de embalaje flexible.

El PET se puede combinar con fibra de vidrio para la producción de plásticos de ingeniería.

DAK Americas, Indorama, Nan Ya Plastics Corporation y Far Eastern New Century (FENC) son productores de PET en las Américas.

Referencia: WP_280519_LatAm-PET-trade-war-v3

Luly Stephens
ICIS
Mayo 2019

28 de junio de 2019

La Federación Británica de Plásticos responde a la Guerra sobre el plástico de la BBC

La Federación Británica de Plásticos (BPF, por sus siglas en inglés) ha emitido una respuesta al programa War on Plastic de la BBC, presentado recientemente por Hugh Fearnley-Whittingstall.

Programa de la BBC Guerra contra el plástico con Hugh y Anita
El programa War on Plastic de la BBC destacó muchos temas importantes y se unió claramente a la preocupación de muchas personas.

Abordar muchos de estos problemas se alinea con los deseos de las industrias de plásticos y reciclaje, a saber, reducir los desechos plásticos y mejorar nuestra infraestructura de reciclaje.

La BPF dijo que a la industria del plástico inglesa le gustaría ver al Reino Unido reducir su dependencia de la exportación de sus desechos plásticos y seguir los estrictos controles de calidad para asegurar que cualquier desperdicio enviado fuera del país para reciclaje, es realmente reciclado - y que es hecho de una forma ambientalmente amigable.

En un comunicado, la BPF dijo: “El plástico aporta muchos beneficios, ya que permite muchas otras tecnologías de vanguardia y mantiene bajos el peso y las emisiones de combustible de los vehículos. También contribuye significativamente para minimizar el desperdicio de alimentos, que es en parte la razón por la cual los productos preenvasados ​​suelen ser más baratos que los productos sueltos. El enemigo no es el plástico, es la basura plástica.

“El plástico debe usarse de manera responsable y donde proporciona valor, y, en última instancia, debe reciclarse en todos los casos donde sea posible. Cuando no es posible, en la mayoría de los casos, la proxima mejor opción es la recuperación de la energía de los residuos (EfW).

“El programa fue correcto al decir que las personas deben poder elegir en los supermercados. Pero si le estamos dando a las personas una opción, debemos también presentarles suficiente información para tomar una decisión informada. Algunas personas pueden necesitar ayuda para comprender los diversos factores a considerar cuando se trata de juzgar el embalaje de productos que compran en un supermercado. el alimento debería siempre ser embalado con un propósito y cuando se toman decisiones respecto a cual formato de embalaje es el mejor para el ambiente, esto involucra considerar más que simplemente la reciclabilidad del embalaje.

"Al tomar decisiones sobre el embalaje, los expertos consideran su peso, volumen, uso de agua, la distancia que viajara, las emisiones de CO2 que se hacen para hacer o sembrar un producto, cuanto de ese producto puede o no terminar echándose a perder. con o sin un embalaje particular, así como la eficiencia de los recursos y la reciclabilidad del embalaje. También se pueden considerar otros factores, tales como la posible propagación de gérmenes a través de vegetales sueltos.

"Otros materiales tienen un impacto ambiental diferente, y usan mas tierra, agua y energia para crear, además de ser más pesados ​​y voluminosos en la mayoría de los casos". Un estudio de 2016 encontró que el cambio a materiales alternativos podría cuadruplicar lo que los investigadores denominaron "el costo ambiental". Necesitamos ser cuidadosos con que las personas no entienden que 'libre de plástico' signifique necesariamente 'bueno para el medio ambiente'. Cambiar a materiales de empaque más voluminosos y pesados ​​y / o permitir que los desperdicios de alimentos aumenten podría fácilmente aumentar las emisiones de carbono.

"Esta bien y es alentador que las personas muestren preocupación por el medio ambiente y el impacto de nuestras acciones". Todos podemos hacer una diferencia. Las personas deben informarse sobre el papel vital que juega el embalaje para ayudarles a tomar decisiones informadas sobre el embalaje y los productos que ellos pueden necesitar o no en sus vidas. La industria, el gobierno y las autoridades locales deben trabajar juntos para simplificar el reciclaje para las personas en todo el Reino Unido.

"Mientras tanto, la industria del plástico está:
  • Monitoreando y probando diferentes soluciones a medida que el entorno minorista evoluciona.
  • Invirtiendo en tecnologías innovadoras de clasificación y reciclaje en todo el mundo.
  • Dispuesta a promover mecanismos de reutilización en los casos en que tenga sentido hacerlo.
  • Dispuesta a pagar la parte justa del costo de recuperar y reciclar los productos plásticos.
  • Desarrollar y promover guías de ecodiseño para garantizar que el embalaje plástico sea fácilmente reciclables.
  • Comprometida a detener cualquier embalaje de plástico que vaya a vertedero antes de 2030.
“Entendemos que las cosas están cambiando. Pero el plastico continuara jugando un papel vital en todas nuestras vidas en el futuro. A medida que la sociedad sigue aprendiendo a usar el plástico de manera más inteligente, también debemos recordar valorar el plástico (#valueplastic) ".

El enfoque en regalar juguetes de plástico con comidas para llevar pone correctamente la luces sobre nuestra cultura desechable. Mientras que el problema de lidiar con el embalaje flexible plástico de alimentos fue claramente resaltado por un grupo de hogares en Bristol.

La campaña ambiental caritativa de Hubbub también emitió su respuesta al programa a traves del blog del presidente ejecutivo Trewin Restorick. Al hacer referencia a varios puntos positivos hechos en el programa tales como los juguetes de plástico que vienen con los alimentos de los niños, el fue un critico del mensaje en general. Escribió: "El programa también puso notas falsas. La demonización de todos los plásticos sin tener en cuenta los impactos de carbono de las alternativas no se presta para un debate considerado."

Puede leer la publicación completa del blog de Restorick, quien será un panelista en la próxima Cumbre de Embalaje Ambiental, aquí.

Tony Corbin
Packaging News
27 Junio 2019

26 de junio de 2019

Nuevos usos para el cobre

El cobre es, actualmente, una de las estrellas dentro de las exportaciones peruanas. En el 2018, las exportaciones cupríferas (US$14.925 millones) representaron el 30% de las exportaciones totales del Perú que llegaron a US$48.942 millones el año pasado. Asimismo, las exportaciones de cobre significaron el 52% de las exportaciones mineras del Perú que llegaron a US$28.823 millones en 2018. (1)

El cobre se exporta, principalmente, como sigue:

Forma
$ MM
Concentrado de Mineral
12,984
Cátodos y Secciones
1,841
Alambre refinado
185
Barras y Perfiles
56
Fuente: Promperu, Nota de Prensa Diciembre 18 (2)

Sin embargo, como podemos ver en el cuadro de arriba, la industrialización local del mineral es mínima.

Asimismo, las exportaciones de cobre dependen grandemente del crecimiento económico de China, nuestro mejor cliente (41 %), país que actualmente libra una guerra comercial con EUA que ha afectado sus exportaciones de productos terminados. En otras palabras, si China crece, las exportaciones peruanas de cobre también crecen.

Ahora bien, vemos que se ha maximizado la exportación de material con poco valor agregado con lo cual perdemos divisas y tampoco generamos mas puestos de trabajo. También entendemos que, por esta razón, no hay mucha infraestructura valiosa de fabricación que esté en juego.

Dicho esto, podemos dar un salto tecnológico y explorar la posibilidad de estudiar la fabricación de nanopartículas de cobre (NP) con un diámetro de partícula promedio de 50 a 60 nm. Estas nanopartículas desarrolladas podrían proporcionar avances prometedores como nano pastas para la fabricación sostenible de electrodos de cobre y materiales de fijación de matrices para la producción de semiconductores de potencia de próxima generación. (3)

Otro desarrollo interesante es extraer el dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera y convertirlo económicamente en combustibles renovables y materiales útiles, lo cual se ha convertido en una especie de Santo Grial para los investigadores. Hay catalizadores disponibles que pueden lograr tales transformaciones, pero típicamente están hechos de metales raros y costosos. La búsqueda trata de encontrar catalizadores económicos que produzcan selectivamente materiales deseables. 

Los investigadores han demostrado que el reciclaje de dióxido de carbono en productos químicos valiosos, como el etileno y el propanol y los combustibles como el etanol, se puede lograr a través de "sitios activos" específicos del producto en un solo catalizador de cobre. (Fuente de la imagen: Joel Ager y Yanwei Lum / Berkeley Lab)
Es por eso que un descubrimiento realizado por investigadores en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (Laboratorio de Berkeley) y el Centro Conjunto de Fotosíntesis Artificiales (JCAP) del Departamento de Energía de los Estados Unidos es tan significativo. Mostraron que reciclar el dióxido de carbono en productos químicos y combustibles valiosos puede ser económico y eficiente, todo a través de un único catalizador de cobre económico. (4) 

Referencias

Hector Touzet
26 Junio 2019