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塑胶污染是现今严峻的环境危机之一。在2019年至2024年间,香港浸会大学(浸大)生物系赵峻教授与其团队成功研发一套综合技术,分别透过以可生物降解替代品取代石化塑胶、将废塑胶转化为高质素燃料,以及去除肥料中的微塑胶以防止其进入食物链,多管齐下解决这个逼切问题。
重点成效:
- 1100万+港元 资助,用於支持开发更完善的塑料废物解决方案
- 80%+ 液体燃料产率,透过催化热解技术将混合废塑料转化为优质燃料,处理时间缩短至30分钟内
- 3,000+ 吨碳排放年减量(以每日10吨的处理线计算),其热解过程比传统焚化减少达50%的二氧化碳排放
- 90%+ 微塑料去除率,成功消除厨余堆肥中每公斤约1,400个微塑料颗粒,阻断其进入人类食物链
政策谘询与工业化 ,成功与4家工业伙伴合作进行产业化推广,研发设备已在多地部署,并受邀为香港政府在废物处理政策、可降解塑料标准及土壤微塑料研究上提供专业谘询
全球每年产生约4亿吨塑胶废物,其中只有约9%被回收,估计每年有1,100万吨塑胶进入水生生态系统。到2050年,海洋中的塑胶总量将高达9.37亿吨。塑胶更是香港第二大固体废物来源。

「这些数字令人震惊,亦让我们知道单靠回收废物,永远不足以解决现今的环境问题。」赵教授说。「我们需从多个方面着手寻找解决方案,重点解决塑胶生命周期的三大环节,包括新塑胶制品制造过程、环境塑胶污染物去除,以及塑胶废物回收过程。」
针对塑胶生产是赵教授提出的策略中的第一支柱。在2020至2024年间,他的团队成功研发「一锅式」技术,成功将可再生生物质中的糖类转化为可生物降解聚合物中的关键部分——2,5-二甲酰基呋喃(2,5-diformylfuran)及2,5-呋喃二甲酸(2,5-furandicarboxylic acid),创造首个由生物质废弃物制成的新型无金属催化剂。
赵教授解释:「我们成功研发首个无金属催化系统,将碳水化合物转化为可生物降解聚合物单体。无金属的优势在於能降低成本与毒性,使工业规模化生产变得更切实可行。」
这项研究已获国家自然科学基金资助,并得到业界广泛支持,其中两间公司更提供研发资金,以推动可生物降解塑料的工业化生产,加速研究成果落地。
赵教授指出:「当有公司愿意投放资金在一个研究项目上,足以证明这项研究的影响力,亦意味着此项目有潜力走出实验室,迈向工业化生产的路径。」

至於塑胶废物方面,赵教授团队研发的催化热解技术,可将混合废塑胶转化为有价值的液态燃料。团队利用新一代仿生催化剂,成功克服传统技术的挑战。此项目更於2020至2022年获香港创新及科技基金支持。
此研究成果为业界带来彻底性的改变,包括处理塑胶废物的时间由原本的数小时缩短至少於30分钟,液态燃料生产率亦由30–40%提升至超过80%。此外,超过99%的产出属於汽油及柴油等燃料,而低品质重油残渣的产出更降至少於1%。
赵教授团队研发出催化热解技术,成功将混合废塑料转化为高价值液体燃料
这些数据反映塑胶废弃物经济学迎来重大突破。当我们能更快处理更多废物、提高生产率,并生产更优质的燃料时,回收便开始具有商业价值
赵峻教授
研究团队所研发的设备配合所开发的新型催化剂每次可处理200至500公斤的混合废塑胶,目前已在多个地点投入运作,并与四个业界伙伴合作推进设施工业化应用。这些设备的环境效益显著,其在热解过程产生的二氧化碳排放较焚化少50%。此外,团队现已开发出日均处理量为10公吨的设备,并著力升级技术制可持续航空燃油,每年能减少超过3,000公吨的二氧化碳排放。
赵教授指出:「当我们看到如此具规模的减碳效益时,就不单单只是处理废物,而是为减缓气候变化作出贡献。」
在2022至2024年间,赵教授一项获香港环境保护署资助的项目显示,微塑胶是整个塑胶生命周期中最严重的隐忧。这些微小粒子会混入以厨余沼渣制成的肥料进入土壤,污染农作物,最终进入人体。
赵教授表示:「我们发现在未经处理的厨余沼渣中,每公斤含有约1,400粒微塑胶粒子,若用作土壤肥料,即每公吨肥料就有140万粒微塑胶被散播到农田。我们亦在外卖餐盒、包装物料及水樽等物品上找到聚丙烯、聚苯乙烯、聚对苯二甲酸乙二酯等聚合物。」
针对微塑胶的问题,团队利用经改良的水热碳化技术,在生产肥料时按粒子数量可去除超过90%的微塑胶,并最终制成真正不含微塑胶的有机肥料。
赵教授解释:「农民使用这些肥料时,不会再将塑胶污染扩散到土壤,降低微塑胶进入人类食物链的风险。」

研究团队与本地工程业界伙伴保持紧密合作,进一步将研究成果转化实际应用,提升香港的环境可持续发展。
赵教授在废塑胶循环利用领域研究已累计获得逾1100万港元资助支持,开发更完善的塑胶废物解决方案。此外,他亦获香港特别行政区政府邀请,就废物处理政策、可生物降解塑胶标准及土壤微塑胶研究等议题提供专业意见。
赵教授总结:「塑胶废物问题绝非抽象概念,而是真实存在於香港的堆填区、焚烧废物排放的气体,以及受肥料污染的土壤之中。但我们已成功在每个阶段提供可行的解决方案和工具,并量化实际效益,下一个关键就是在於如何推动这些方案的大规模应用。」
赵峻教授学术专页连结: Jun ZHAO - Hong Kong Baptist University



