HuisNieuwsRecyclebare printplaten om e-waste te bestrijden

Recyclebare printplaten om e-waste te bestrijden







Het biedt een duurzaam alternatief voor traditionele elektronica en belooft meer apparaten buiten stortplaatsen te houden.



Naarmate de wereldwijde e-waste in een alarmerend tempo stijgt, racen onderzoekers om duurzame oplossingen te vinden voor een groeiende milieucrisis.Uit een rapport uit de Verenigde Naties uit 2024 blijkt dat wereldwijd elektronisch afval de afgelopen 12 jaar bijna is verdubbeld, van 34 miljard naar 62 miljard kilogram - het equivalent van 1,55 miljoen scheepvaartwagens.Tegen 2030 zal dat aantal naar verwachting 82 miljard kilogram bereiken.Toch wordt naar verwachting slechts 20% - roughly 13,8 miljard kilogram - naar verwachting gerecycled, een percentage dat onwaarschijnlijk zal verbeteren.

In reactie op dit dringende probleem heeft een team van wetenschappers van Virginia Tech een veelbelovend alternatief ontwikkeld: recyclebare printplaten die het volume van elektronica voor stortplaatsen aanzienlijk kunnen verminderen.De studie toont een klasse materialen die zijn ontworpen om elektronica gemakkelijker te maken en opnieuw te gebruiken.


Onder leiding van Michael Bartlett, universitair hoofddocent werktuigbouwkunde, en Josh Worch, universitair docent chemie, combineerde het interdisciplinaire team hun expertise om een ​​recyclebaar, zelfherstelde en herconfigureerbaar circuitmateriaal te creëren.Hun innovatie behoudt de sterkte en duurzaamheid van traditionele kunststoffen die in printplaten worden gebruikt en biedt een belangrijk voordeel - duurzaamheid.

Het materiaal is gebaseerd op een vitrimer, een dynamisch polymeer dat kan worden hervormd en gerecycled.Ingebed met druppeltjes vloeibaar metaal, geleidt het elektriciteit als traditionele rigide metalen maar met extra flexibiliteit.Met deze unieke mengsel kunnen de circuits functioneel blijven, zelfs wanneer gebogen of beschadigd.

"Traditionele printplaten zijn gemaakt van permanente thermosets die ongelooflijk moeilijk te recyclen zijn," zei Worch."Onze composiet kan genezen of hervormen onder hitte zonder de prestaties in gevaar te brengen."

In tegenstelling tot conventionele recyclingmethoden, die energie-intensief zijn en resulteren in verlies van hoog materiaal, kunnen de nieuwe boards efficiënt worden afgebroken met behulp van alkalische hydrolyse.Dit proces maakt herstel van belangrijke componenten zoals vloeibaar metaal en LED's mogelijk, waardoor de deur wordt geopend voor een gesloten-loopsysteem.Hoewel het elektronische consumptie moeilijk te vertragen is, biedt de doorbraak van Virginia Tech een essentiële stap in de richting van duurzamer elektronisch ontwerp-en een potentieel pad om toekomstige e-waste te verminderen.