本研究主题集中在基于循环经济的研究活动和资源效率,从:

  • 减少、再利用和回收材料

  • 再制造、维修和翻新

  • 发展绿色技术和过程

  • 从废物和城市矿石回收有价值的材料。

利用我们的活动和项目工厂的未来,能量转换实验室,热力学实验室罗伯特·辛普森高温实验室设施

研究1:金属和材料

回收的碱性和锂离子电池

在伙伴关系可持续性维多利亚Envirostream澳大利亚,我们的研究重点是经济复苏的基础研究和工艺开发高纯度锌和氧化锌在碱性电池。加工的过程包括减少发烟和carbothermic碱性电池用碳来自加工锂离子电池。系统的实验调查过程参数、热力学(质量和能量平衡)和技术经济分析支持试点的发展过程是改造现有的植物。

项目帮助澳大利亚Envirostream过程他们临终显示电池的处理废物碱性电池在最佳条件下,紧随其后的是二级流程,可以允许恢复95%的高价值的材料和在经济上可行。

阅读更多关于本研究在我们的媒体发布。

更多的项目

与的合作工业部门,创新和科学,我们的研究是开发一个全面的方法来回收和恢复的所有有价值的元素临终电动汽车锂离子电池。基于混合机械预处理和冶金过程,优化过程的路径将与严格的热力学,开发技术经济和环境影响评价。

当前的焦点的复苏,从锂离子电池回收有价值的元素集中在钴、镍和锂,但也有价值的金属,如铝和铜,可以恢复。开发过程是很重要的策略和加工路线,可以允许恢复所有的贵重金属从这些资源,而不仅仅是选择元素。

与金属产业合作发展中心(印度尼西亚共和国的工业),LIPI-BPTM(印度尼西亚科学研究所-矿物技术研究中心),我们调查的可行性发展自动移动回收和有价值的金属恢复设施等城市矿石废印刷电路板,临终手机,永久磁铁和电池。

项目的总体目标是符合这些设施在容器中,可以安装在火车或轮船和城市矿石接在一个自动化的方式。城市矿石加工现场或在运输到不同的处理设施。

我们的项目主要集中在调查两个主要方面:

  • 开发和评估设施的详细的紧凑设计

  • 评估市场,对这些设施的需求,包括潜在用户的需求和特点的移动回收技术——这将通知设计和开发相关的设施和商业模式。

在伙伴关系CSIRO矿物质伍伦贡大学,我们调查的热力学行为价值的元素在铜冶炼过程中,由于目前有限的知识。

在工业处理电子垃圾,火法冶金学过程用于恢复价值的元素,如金、银、钯、铂、锗、碲、钽、钕和镝和隔离他们合适的液态金属溶剂(例如铜)为进一步提取作为纯粹的元素。我们特别关注元素的分布比率之间的阶段(铜、熔渣和气体)。这种行为与渣的结构为了发展实用的相关性,可用于工业生产过程的优化。

在伙伴关系CSIRO矿物质,我们开发一个过程恢复钕临终钕铁硼磁铁的形式磁电(我)材料钕铁臭氧(NdFeO3)。

越来越多的兴趣我多铁性材料的应用电流可以反向磁化,这一过程有一个潜在的应用程序数据存储。通过使用选择性高温氧化,表明NdFeO3可以形成作为一个截然不同的阶段。我们的研究重点是开发过程中,使用太阳能能源,进行氧化,后跟一个物理分离过程使用密度和磁分离的结合。

在伙伴关系InfraBuild(自由GFG),我们证明监测小元素废钢料可以提供一个基础了解废供应链正在改变。元素锑、钨等可以提供精确的关于废源的信息。这种方法可以扩展到提供更详细的控制不同的钢格栅,将这两者控制废化学原位测量。

研究2:塑料和碳纤维

回收碳纤维复合浪费:建立设备的商业模式

合作CSIRO先进纤维,我们建立一个制造工厂生产碳纤维复合材料(氟氯化碳)。这提供了一个机会来研究经济学的氯氟化碳废物回收和探索新的应用程序可回收的材料。我们的研究旨在开发一个过程,将建立一个数字线程“组件”或“部分”在整个生命周期,确定最合适的路线重用回收材料。因此,我们将建立业务模型收集和销售碳纤维浪费。

更多的项目

在伙伴关系Polytrade回收,这个项目的重点在于创造更好的使用塑料废物,玻璃罚款、轮胎、熔渣和其他无机废物,可能使制造“绿色”的商业吸收砖或铺路材料的浪费。

在伙伴关系Polytrade回收,我们研究如何用临终塑料和回收碎玻璃在高强混凝土的新建筑材料。我们的目标是满足联合国可持续发展目标的重用和回收塑料和玻璃罚款通过合并成一个具体的应用程序。

研究重点3:医疗设备和废物

医疗器械回收和再制造

回收和再制造植入式医疗设备受到缺乏收集的基础设施以及难以建立和维护设备的来源以满足监管要求。有很多好处与重用,包括满足病人的需求较低的医疗费用和延长设备的使用来减少环境足迹。还有恢复的潜在经济价值元素在这些设备中发现起搏器的黄金数量高于传统的电子设备。

我们研究系统地评估收集和处理的当前实践植入式等一次性医疗器械在维多利亚。我们也会看的可能性,参与当地的医疗设备制造商再制造过程中,建立市场恢复设备。

研究重点4:有机材料

米糠皮对冶金硅的生产

Upala有限合作,我们正在开发生产高纯硅的路线从米糠皮,适用于包括饲料的冶金硅炉。我们已经初步开发了一个热力学分析,实验室规模的实验和初步工艺流程图,现在追求进一步的实验工作和大规模的测试来测试这个概念。

更多的项目

我们的研究重点是创造更好的咖啡和茶的使用浪费,可能使制造“绿色”的商业吸收砖或铺路材料的浪费。

在伙伴关系Ixom我们调查每具有成本效益和可持续技术的发展——或poly-fluoroalkyl物质(pfa)修复。pfa已经被认定为重大环境和人类健康的化学物质的风险。这个项目旨在验证的去除能力和效率Ixom商业树脂产品的典型的pfa在澳大利亚找到水源。我们的项目也正在调查可能的再生方法重用的树脂。

在伙伴关系走资源发展中化学过程,我们可以从vegetabale提取有价值的组件(一个维生素E油废物。

除臭器馏分油废物deodorisation过程中获得的食用油加工行业内的植物油。这些馏分油很便宜的几个来源等组件(如生育酚、甾醇类、角鲨烯和游离脂肪酸),有大量的工业应用。这些宝贵的组件目前正在用于不同的食物、医药制剂和化妆品,但全球需要为这些组件已经超过他们的可用性。作为除臭器馏分油富含这些组件,我们的研究重点是开发提取的化学过程。

纤维素是世界上最丰富的生物聚合物,通常存在于植物细胞壁的一部分。纤维素纳米晶体(CNC)的结晶区域提取的纤维素纤维。这些纳米晶体获得利益由于其优良的力学性能,如高强度和刚度。

我们的项目主要集中在化学过程的发展从生物质中提取数控木材纸浆等废物。我们也正在开发不同的策略来修改和functionalise数控,使其在各个领域的应用,比如nano-filler聚合物复合材料。

我们的研究致力于开发新的处理策略,使转换生物质废物的副产品(如从食物、纸张和木材)到高附加值材料和商业有用的化合物(如多孔碳颗粒,碳量子点和其他功能材料)。我们已经成功地从鸡爪中提取胶原蛋白,进一步证明了collagen-derived多孔碳纤维的生产功能的应用程序。我们的最终目的是开发一个具有成本效益和可伸缩的方法治疗生物废料的副产品,使他们快速和简单的生产。

我们的研究正在调查一种新方法发展与杰出的小说可生物降解和可持续的塑料材料属性,使用自然资源。非降解塑料和现有anti-natural处理方法已经成为威胁我们的星球,耗尽有限的石油资源。这个项目的意义在于使用的环保处理技术开发的新型多组分材料完全可再生资源。

材料我们调查包括羊毛和木头块以及生物量的纸和纸浆工业,糖产业和酒庄/果汁产业。这些材料非常丰富,可再生,将受益于更广泛的处理和应用程序的选项。澳大利亚羊毛的主要生产国,主要使用天然聚合物。纤维素占50%的植物生物量和新的纤维素纤维混纺可以有许多应用,纸张、薄膜、汽车和航空航天、涂料和油漆行业。

我们调查的发展先进材料从煤炭在能源效率和清洁过程。澳大利亚最大的褐煤储量估计有4300亿吨(褐煤)。虽然煤通常被用作燃料,它也是一个资源生产气体,液体和其他化学物质。褐煤的non-fuel应用可能会增加新的处理技术,能开发出高附加值的产品以更低的成本。

煤的结构和组成适用于生产范围广泛的材料,包括但不限于碳纤维、石墨烯及其衍生物,碳点,中间相沥青,活性炭,人造金刚石。这些材料可用于制造轻型结构的大规模运输、能量储存和转换设备,采用选择性净化和排放控制系统。

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