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Feb 10, 2020
Compte tenu de l’augmentation rapide des déchets électroniques dans le monde, des changements devront être apportés afin de ralentir les effets dévastateurs des déchets électroniques et du réchauffement climatique. La bonne nouvelle, c’est que certains pays ont récemment pris des mesures pour renforcer les avantages du recyclage électronique, dans l’espoir que d’autres nations suivront rapidement.
Nous nous concentrerons ici sur les nouvelles technologies de recyclage et sur la manière dont elles peuvent contribuer à renforcer l’efficacité des programmes de recyclage dans le monde.
Aujourd’hui, le nombre de personnes possédant des gadgets électroniques est plus élevé que jamais. Il est donc urgent de trouver des moyens nouveaux et inventifs de traiter tous ces déchets électroniques. Par exemple, environ 50 millions de tonnes de déchets électroniques sont produites chaque année dans le monde, et ce chiffre augmente de 2 à 4 % par an.
Pire encore, seuls 20 % environ des déchets électroniques sont recyclés chaque année, de sorte que de nouvelles technologies de recyclage sont indispensables pour contribuer à enrayer la pandémie de déchets électroniques. En fait, près de 80 % des déchets électroniques finissent dans des décharges, où ils pourrissent et contribuent à la pollution de l’air, de l’eau et du sol pendant des milliers d’années.
Dans la plupart des pays, les déchets électroniques sont recyclés par des bains chimiques et des concasseurs mécaniques, qui nécessitent des investissements importants. Le travail manuel est encore une autre méthode populaire pour aider à traiter les déchets électroniques. Cependant, de nombreux pays ne disposent pas de l’équipement ou de la formation appropriés, de sorte que le recyclage manuel des déchets électroniques peut entraîner des problèmes environnementaux très dangereux ainsi que des problèmes de santé graves, voire mortels, tels que le cancer et les maladies pulmonaires.
Par exemple, certains composants électroniques peuvent contenir du mercure, de l’arsenic, du plomb et de l’amiante, ce qui peut entraîner de graves problèmes de santé, voire la mort. De nombreux pays riches envoient leurs déchets électroniques dans des pays plus pauvres qui servent essentiellement de décharge pour leurs déchets. L’état actuel du recyclage des déchets électroniques dans le monde est donc très mauvais, et des changements doivent être apportés rapidement avant que la crise mondiale des déchets électroniques ne devienne insurmontable.
Heureusement, des chercheurs japonais ont récemment créé une nouvelle technologie de recyclage pour rendre le recyclage plus propre, plus sûr et plus efficace, comme nous allons le voir ci-dessous.
Des chercheurs basés au Japon ont utilisé des décharges électriques pulsées, également connues sous le nom d’énergie pulsée, afin de concevoir une nouvelle technique de recyclage plus efficace et plus propre que les méthodes de recyclage conventionnelles.
L’énergie pulsée a fait l’objet de démonstrations cliniques pour traiter diverses formes de déchets, y compris, mais sans s’y limiter, les eaux usées et les matériaux en béton. En ce qui concerne les déchets électroniques, les chercheurs de l’université de Kumamoto ont voulu tester la capacité de l’énergie pulsée à séparer les composants des CD-ROMS, qui sont une forme notoire et largement répandue de déchets électroniques qu’il convient d’éliminer au plus vite.
Il convient également de noter que dans des travaux antérieurs, la dichotomie complète entre le plastique et le métal s’effectuait en trente impulsions, à raison d’environ 35 J par impulsion. Ainsi, si l’on considère le coût actuel de l’électricité à Tokyo, au Japon, la quantité d’énergie susmentionnée ne coûterait que 0,4 yen pour recycler 100 CD-Rom.
Cependant, l’équipe de recherche spécialisée a voulu aller plus loin en analysant ce mécanisme de ségrégation des composants par le biais de décharges électriques pulsées. Pour ce faire, ils ont choisi d’analyser la décharge plasma à l’aide de caméras ultra rapides haut de gamme. En d’autres termes, les chercheurs ont pris des images schlieren afin de mesurer l’onde de choc. En outre, ils ont utilisé des images d’ombre pour vérifier le mouvement des fragments.
En outre, les images générées au cours des premiers stades de la décharge électrique ont montré des émissions orange et bleu-blanc, qui sont très distinctes les unes des autres. Ils ont alors déduit de ces images que l’excitation des composants en plastique et de l’aluminium de protection supérieure avait eu lieu. En fait, après la dissipation du plastique, on a vu des fragments de plastique et de métal s’envoler des échantillons de ROM utilisés.
De plus, des images schlieren ont été prises tout au long de la procédure et ont révélé que les ondes de choc les plus destructrices se sont formées autour des deux électrodes. Les ondes de choc ont également généré des niveaux de pression supérieurs à 3,5 MPa à proximité des pointes des électrodes, ce qui équivaut à peu près à la pression qu’un cheval puissant au galop créerait sur le sol sous lui..
En outre, le MPa a chuté rapidement à moins de 0,8 à la marque de 7,1 mm. L’équipe a conclu que la dispersion de la matière a été très prudemment observée tout au long du processus, tant sur les images du graphique d’ombre que sur celles du schlieren qui ont été prises par les chercheurs.
L’étude japonaise révolutionnaire a été menée par Hamid Hosano, chercheur scientifique de renommée mondiale, qui a été incité à agir en raison de la croissance rapide du problème des déchets électroniques et de l’absence de technologies de recyclage appropriées pour gérer la charge de travail excessive.
Les ondes de choc et leur lien avec l’énergie pulsée se sont avérées très pertinentes, et la capacité de l’énergie pulsée à séparer et à éliminer les matériaux lors du recyclage des déchets électroniques présente un grand potentiel. L’équipe de recherche espère que les résultats de son étude contribueront à l’émergence de nouvelles technologies de recyclage et au développement de programmes de recyclage plus propres, plus sûrs et plus efficaces à l’avenir.
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