• الرئيسية
  • الأخبار
  • الصور
  • المكتبة
  • النشاطات
    • النشاطات
    • المقالات
    • الجوائز
    • براءات الاختراع
    • الورش
    • المؤتمرات
  • الاعلانات
  • الأحداث القادمة
  • الكادر
  • البرنامج الأكاديمي
  • مشاريع التخرج
  • المحاضرات
  • الاستبانات
  • تواصل معنا
default image default image
default image
default image

مقالة علمية لرئيس قسم الكيمياء الحياتية أ.د ناصر عبد الحسن بعنوان نحو اقتصاد دائري: كيف تساهم كيمياء البوليمرات في إعادة التدوير المستدام

24/04/2025
  مشاركة :          
  127

في ظل تزايد استهلاك الموارد الطبيعية وتراكم النفايات، أصبح من الضروري الانتقال من نموذج الاقتصاد الخطي التقليدي القائم على "الإنتاج – الاستخدام – التخلص"، إلى نموذج أكثر كفاءة واستدامة يُعرف بـ "الاقتصاد الدائري".<br />في هذا السياق، تلعب كيمياء البوليمرات دورًا جوهريًا في تطوير حلول تُمكّن من إعادة تدوير المواد البلاستيكية واستخدامها بكفاءة، مما يحد من الأثر البيئي ويعزز الاستدامة الاقتصادية.<br /><br />ما هو الاقتصاد الدائري؟<br />الاقتصاد الدائري هو نظام إنتاج واستهلاك يهدف إلى تقليل الهدر وتعظيم الاستفادة من الموارد، من خلال:<br />• إعادة التدوير<br />• إعادة الاستخدام<br />• الإصلاح<br />• الابتكار في تصميم المنتجات<br />في هذا الإطار، يُنظر إلى النفايات ليس كعبء، بل كمورد يمكن إعادة إدخاله في الدورة الإنتاجية.<br /><br />دور البوليمرات في الاقتصاد الدائري<br />1. تطوير بوليمرات قابلة لإعادة التدوير بسهولة<br />• بفضل التقدم في كيمياء البوليمرات، يتم تطوير مواد ذات بنية جزيئية قابلة لإعادة التدوير الحراري أو الكيميائي دون فقدان خصائصها.<br />• مثال: بوليمرات يمكن تفكيكها إلى مكوناتها الأساسية (مونومرات) ثم إعادة استخدامها في صناعة جديدة.<br />2. البوليمرات القابلة للتحلل<br />• تُعد خيارًا ذكيًا للمواد ذات الاستخدام الواحد (مثل التغليف).<br />• تتحلل بفعل العوامل البيئية أو الحيوية دون أن تخلّف ملوثات دائمة.<br />3. تحسين جودة التدوير الميكانيكي<br />• تُستخدم الإضافات الكيميائية لتحسين خصائص البلاستيك المعاد تدويره مثل القوة، المرونة، ومقاومة الحرارة.<br />• يُمكّن ذلك من إعادة استخدام البلاستيك في تطبيقات أكثر تطورًا وليس فقط منتجات منخفضة الجودة.<br /><br />أمثلة واقعية لتطبيقات البوليمرات المستدامة<br />• إعادة تدوير زجاجات المياه البلاستيكية (PET) وتحويلها إلى أقمشة، سجاد، أو حتى عبوات جديدة.<br />• تصميم مواد تغليف قابلة للتحلل تُستخدم لمرة واحدة وتتحلل في التربة أو الماء دون تأثير بيئي سلبي.<br />• مشاريع تحويل النفايات البلاستيكية إلى وقود أو مواد كيميائية باستخدام تقنيات تكسير حراري وكيميائي متقدمة.<br /><br />التحديات والفرص<br />رغم التقدم، هناك تحديات تواجه هذا المجال:<br />• الخلط بين أنواع مختلفة من البلاستيك يصعّب التدوير.<br />• التكلفة العالية لتقنيات التدوير الكيميائي.<br />• ضعف البنية التحتية لإدارة النفايات في بعض الدول.<br />لكن في المقابل، هناك فرص هائلة في:<br />• البحث العلمي لتطوير بوليمرات أكثر ذكاءً واستدامة.<br />• سنّ قوانين تشجع على إعادة التدوير وتحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام.<br />• الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للاقتصاد الدائري.<br /><br />تشكل كيمياء البوليمرات عنصرًا أساسيًا في بناء مستقبل أكثر استدامة، من خلال دعم أهداف الاقتصاد الدائري. فكل تقدم في هذا المجال هو خطوة نحو تقليل النفايات، والحفاظ على الموارد، وحماية كوكبنا للأجيال القادمة. إن تحويل النفايات إلى موارد لم يعد خيارًا، بل ضرورة بيئية واقتصادية تستند إلى العلم والتقنية. مبسط؟<br /><br /><br />جامعة المستقبل الجامعة الاولى في العراق

جامعة المستقبل

مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

روابط مهمة

وزارة التعليم العالي

اللجنة التوجيهية

المدراء

الأكاديميون

الكادر التدريسي

الطلبة

أنظمة الدراسات

عملية التقييم

الهيكل التنظيمي

القواعد واللوائح

معلومات الخريجين

المواقع البحثية

Scopus

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Web Of Science

مركز المساعدة

حول الجامعة

الكليات والأقسام

البوبات الألكترونية

دليل الجامعة

تواصل معنا

جامعة المستقبل - جميع الحقوق محفوظة ©2025