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# 解決全球鋰電池原料荒：科學家成功將廢棄 PET 膠樽升級為高品質人工石墨
- URL: https://www.5news.com.hk/waste-pet-bottle-to-synthetic-graphite-ev-battery-breakthrough/
- Published: 2026-07-20T15:32:31.000Z
- Updated: 2026-07-20T15:32:30.000Z
- Description: 每日製造無數嘅廢棄膠樽，除咗攞去回收再造，而家仲可以變成電動車同智能手機嘅電池心臟？美國賓夕凡尼亞州立大學最新研究發現，只需喺粉碎嘅膠樽加入 2.5% 氧化石墨烯，就可以將其轉化為高品質人工石墨。呢項技術唔單止解決塑膠污染，仲為全球鋰離子電池嘅石墨供應短缺提供全新出路，真正實現資源升級回收。
- Author: 5News編輯部
- Tags: 科技, 全部

## 廢棄膠樽升級回收新突破：加入 2.5% 添加劑即可轉化為電池關鍵石墨

現代人生活離唔開智能手機同電動車，加上近年人工智能（AI）伺服器需求大增，帶動大型數據中心儲能設備嘅發展。呢啲產品同設施嘅「心臟」——鋰離子電池（Lithium-ion battery），對負極材料石墨（Graphite）嘅需求正以驚人速度增長。最近，美國賓夕凡尼亞州立大學（Pennsylvania State University）嘅研究團隊發表咗一項突破性技術，成功將原本難以處理嘅廢棄 PET 膠樽（Polyethylene terephthalate），轉化為高品質嘅人工石墨。

呢項研究由能源與礦物工程專業嘅博士生 Shakshi Sekar 帶領，詳細成果已經喺今年夏季（6月26日）正式刊登於國際學術期刊《[鑽石與相關材料](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925963526002700)》（[Diamond and Related Materials](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925963526002700)）。技術一旦實現商業化，將有望同時解決全球塑膠廢物氾濫以及電池關鍵礦物短缺兩大難題。

## 全球面臨嘅雙重危機：塑膠氾濫與石墨短缺

要理解呢項研究嘅重要性，我哋首先要了解目前全球面對緊嘅兩大資源與環境困境。

### 1\. 難以處理嘅塑膠災難

塑膠雖然係 20 世紀最偉大嘅發明之一，具備輕巧、耐用同低成本等優點，但同時帶嚟嚴重嘅環境危機。全球每年生產高達 3 億噸塑膠，當中一半屬於單次使用產品。喺呢啲即棄塑膠入面，只有約 12% 能夠進入回收系統，16% 被焚化轉化為能源，剩低高達 70% 最終落入堆填區或者自然環境。每年有超過 2,000 萬噸塑膠廢物進入海洋，導致大量海洋生物死亡。

PET 膠樽係最常見嘅即棄包裝物料之一。雖然坊間有機械回收同化學回收兩種傳統方法，但成效一直受到限制。機械回收會令塑膠嘅分子鏈斷裂，每循環一次，物料嘅延展性同質素就會大幅下降；化學回收則需要消耗極大能源，而且通常只能夠將塑膠「降級回收」（Downcycling），轉化為價值較低嘅蠟質或液體燃料，缺乏經濟效益。

![塑膠雖然係 20 世紀最偉大嘅發明之一，具備輕巧、耐用同低成本等優點，但同時帶嚟嚴重嘅環境危機。全球每年生產高達 3 億噸塑膠，當中一半屬於單次使用產品。（Photo by engin akyurt / Unsplash）](https://images.unsplash.com/photo-1721622248657-55b1c5ec1dbe?crop=entropy&cs=tinysrgb&fit=max&fm=jpg&ixid=M3wxMTc3M3wwfDF8c2VhcmNofDI4fHxQRVQlMjBib3R0bGV8ZW58MHx8fHwxNzg0NTE2ODE5fDA&ixlib=rb-4.1.0&q=80&w=2000)

塑膠雖然係 20 世紀最偉大嘅發明之一，具備輕巧、耐用同低成本等優點，但同時帶嚟嚴重嘅環境危機。全球每年生產高達 3 億噸塑膠，當中一半屬於單次使用產品。（Photo by [engin akyurt](https://unsplash.com/@enginakyurt) / [Unsplash](https://unsplash.com/?utm%5Fsource=ghost&utm%5Fmedium=referral&utm%5Fcampaign=api-credit)）

### 2\. 電池級石墨供應鏈危機

另一方面，潔淨能源技術嘅普及令先進碳材料嘅需求急增。石墨作為鋰離子電池最主要嘅負極材料，已經被美國能源部（Department of Energy）列為「關鍵礦物」。電動車對石墨嘅需求量極大，例如一部特斯拉（Tesla）Model S 就需要超過 70 公斤嘅高品質人工石墨。國際能源署（International Energy Agency, IEA）預測，到 2030 年，電池級石墨嘅需求將會增加四倍。

目前，全球有約七成嘅石墨精煉產能集中喺單一國家（中國），供應鏈過度集中成為各國發展電動車產業嘅隱憂。而且，開採天然石墨會破壞生態；而利用石油副產品生產傳統人工石墨，過程亦極度消耗能源。生產 1 噸電池級石墨約消耗 11,000 百萬焦耳能量，並排放 5.3 噸二氧化碳，市場價格更可高達 12,000 至 20,000 美元一噸。

## 技術拆解：只需 2.5% 氧化石墨烯作「引導」

將廢棄膠樽轉化為石墨，聽落好似點石成金，但背後其實存在巨大嘅科學挑戰。PET 膠樽含有高達 33% 嘅氧元素，喺高溫加熱碳化嘅過程入面，容易發生交聯反應（Cross-linking），最終只會形成結構混亂無章嘅無定形碳，傳統上被界定為「不可石墨化」（Non-graphitizable）嘅物料。

過往為咗解決呢個問題，科學家會加入鐵（Fe）、鎳（Ni）、鈷（Co）等金屬催化劑，強行改變碳嘅結構。但呢種做法會留低大量金屬雜質，後續需要耗費龐大資源進行酸洗純化，對於要求極高純度嘅電池材料嚟講，並不符合經濟效益同環保原則。

今次賓夕凡尼亞州立大學（Pennsylvania State University）嘅突破，在於完全捨棄金屬催化劑，改用微量嘅石墨烯類添加劑。製程極之簡單：

1. **粉碎混合**：將廢棄 PET 膠樽打碎，加入重量比例僅約 2.5% 嘅氧化石墨烯（Graphene Oxide, GO）或純石墨烯（Graphene, Gr）。
2. **高溫加熱**：喺無氧環境下進行碳化同石墨化處理。

研究發現，氧化石墨烯喺過程入面扮演住極為關鍵嘅「量尺」同「模具」角色。氧化石墨烯邊緣嘅氧官能基，能夠促進碳晶體嘅橫向生長；而底部嘅氧則協助建立交聯網絡，令晶體排列更加整齊。原本雜亂無章嘅碳原子，會好似沿住格線寫字一樣，跟隨氧化石墨烯嘅結構整齊排列，最終形成高結晶度嘅層狀人工石墨。

根據 X 光繞射（XRD）同高解析度穿透式電子顯微鏡（HRTEM）嘅測試結果，當加入含有 10% 氧原子嘅氧化石墨烯時，轉化出嚟嘅石墨喺橫向生長同垂直堆疊方面，比純 PET 分別大幅增加約 228% 同 200%，結構完整度甚至超越咗部分天然石墨。

![技術拆解：只需 2.5% 氧化石墨烯作「引導」](https://storage.ghost.io/c/3a/55/3a558e15-07f0-4658-8806-c5a29d8cc457/content/images/2026/07/Upcycling-PET-plastic-waste.-A-graphenic-additive-templated-approach-to-synthetic-graphite.png.webp)

技術拆解：只需 2.5% 氧化石墨烯作「引導」

## 新舊石墨生產方式比較

為咗令讀者更清晰了解呢項新技術嘅優勢，我哋將佢同傳統嘅石墨生產方式進行對比：

| **比較項目**    | **傳統天然石墨開採**    | **傳統人工石墨（石油提煉）** | **最新 PET 膠樽升級回收技術** |
| ----------- | --------------- | ---------------- | ------------------- |
| **原料來源**    | 礦場開採            | 石油副產品（如針狀焦、瀝青）   | 日常廢棄 PET 膠樽         |
| **環境影響**    | 破壞生態地貌、污染水源     | 碳排放極高、消耗大量化石燃料   | 消耗現有塑膠廢物、碳足跡較低      |
| **雜質與純化**   | 需經過複雜嘅物理及化學分離   | 雜質較少，純化相對容易      | 無須金屬催化劑，免除複雜嘅除雜質工序  |
| **經濟與戰略價值** | 供應鏈高度集中，受地緣政治影響 | 依賴石油價格波動         | 提供本土化嘅資源循環供應鏈       |

## 華人地區嘅回收潛力與未來展望

呢項技術對於擁有成熟回收系統嘅地區尤其具有潛力。以亞洲區為例，日本喺膠樽回收方面一直處於領先地位，根據日本環境省（Ministry of the Environment）嘅數據，2020 年度 PET 膠樽嘅回收率高達 88.5%，回收達成率甚至高達 96.7%。

至於喺香港、台灣以及新加坡等華人地區，隨住各類環保法規、生產者責任計劃以及市民環保意識嘅提升，膠樽分類回收嘅習慣亦日益普及。分類同回收機制越完善，廠房獲得單一、無雜質 PET 原料嘅成本就越低，推行呢類「升級回收」技術嘅誘因就越大。如果呢項技術未來能夠喺亞洲地區廣泛應用，我哋日常撕走包裝紙、清洗膠樽嘅基本回收動作，將會直接為高科技產業提供珍貴原料，令環保行為變得更具實際經濟價值。

## 總結

目前呢項嶄新技術仍然處於實驗室階段，研究團隊下一步需要將呢啲由膠樽製成嘅人工石墨，實際組裝到鋰離子電池當中，以驗證其長期充放電性能、能量密度同耐用度。雖然距離全面大規模商業化仲有一段路要走，但研究已經用紮實嘅數據證實，被社會視為「用完即棄垃圾」嘅膠樽，絕對有潛力成為推動未來智能設備同電動車發展嘅核心心臟。呢種將環境負債轉化為戰略資源嘅做法，正正係未來發展循環經濟嘅重要方向。