플라스틱 병 재활용률이 크게 향상되었습니다.
1990년대에는 버려진 플라스틱 병이 어디에나 발견되었습니다. 이후, 파쇄 및 세척을 포함한 전 세계의 폐 플라스틱 병 재활용 기술이 지속적으로 발전하면서 플라스틱 병 재활용의 군대가 태어났고, 플라스틱 병의 재활용률이 크게 향상되었습니다.
현재 PET 폐플라스틱 병의 재활용률은 일부 선진 지역에서 이미 매우 높으며, 심지어 산업계는 재활용 플라스틱 병 자원을 확보하기 위해 서로 가격을 인상하고 있습니다. 전 세계의 폐플라스틱 병 자원은 점점 더 긴장해지고 있으며, 관련 섬유, 포장 및 기타 산업에 영향을 미치기 시작했습니다.
사실, 우리는 폐 플라스틱 병의 재활용에 관련된 기업들이 개발된 지역에만 집중해서는 안 된다고 믿습니다.
In some developing countries, such as Latin America, Southeast Asia, Africa, etc., their recycling technology for waste plastic bottles is still very low. As a result, the recycling awareness of discarded plastic bottles in these countries is generally low and there are a large number of available resources.
If you can actively enter these markets, on the one hand, recycling plastic bottles will solve the local environmental problems will be supported by the government, on the other hand, the cost of obtaining waste plastic bottles will be relatively low. There is still a chance to recycle plastic bottles in these places.

다국적 플라스틱 병의 재활용을 위해서는 주요 문제와 운송 비용이 잘 관리될 수 있다면, 전망은 무한하다고 믿습니다.
플라스틱 병 재활용률이 크게 향상되었습니다.
폐 플라스틱 병은 매우 효과적인 항진균제로 전환될 수 있습니다. 이 연구는 IBM 나노의학 연구원들과 싱가포르 생명공학 및 나노기술 연구소에 의해 수행되었습니다. 연구자들은 재활용된 플라스틱 병을 독성이 없고 생체 적합성이 있으며, 내성 진균 감염 및 메티실린 내성 황색포도상구균(MRSA)과 같은 세균 감염을 치료하는 매우 효과적인 항진균 나노 섬유로 전환했습니다.
According to reports, more than 1 billion people worldwide are infected with fungi every year, ranging from local skin infections (such as athlete’s foot) to life-threatening fungal blood infections. When the patient is treated with antibiotics, the immune system is damaged.
There is an urgent need to develop highly effective and disease-specific antifungal agents to alleviate the growing problem of drug resistance. Traditional antifungal treatments require intracellular invasion of infection, but it is difficult to target and penetrate the fungal membrane wall.
또한, 곰팡이 대사가 포유류 세포와 유사하기 때문에 기존 약물은 건강한 세포와 감염된 세포를 구별할 수 없습니다.
이를 기반으로
연구자들은 일반적인 플라스틱 재료인 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)의 전환을 촉진하기 위해 유기 촉매 공정을 사용하여 새로운 항진균제 분자를 생산하는 과정에서 이를 수행했습니다.
이 새로운 항진균제는 수소 결합 방법에 의해 자가 조립되어 서로 분자 벨크로처럼 결합하여 폴리머와 같은 방식으로 나노 섬유를 형성하여 활성 항진균 효과를 나타냅니다. 이 새로운 나노 섬유는 양전하를 띠고 있으며, 전기적 상호작용만으로 음전하를 띤 곰팡이 세포막에 선택적으로 표적화되고 부착될 수 있습니다. 그런 다음 곰팡이 세포막의 벽을 분해하고 파괴하여 공격을 방지합니다.
연구자들은 또한 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 이 새로운 나노섬유의 구조를 수정하면 원하는 치료 효과를 낼 수 있다고 예측했습니다. 결과는 또한 이 항진균 나노섬유가 주변의 건강한 세포를 해치지 않고 일회성 치료 후 곰팡이 생물막을 효과적으로 분산시킬 수 있음을 보여줍니다.