



菜鸟发布《天猫双11绿色物流报告》:
快递包装回收量同比增长50%
11月15日,菜鸟发布《天猫双11绿色物流报告》,截至14日,参与绿色物流的消费者人次同比增加5%,快递从业人员同比增加30%。同时整个双11周期的快递包装回收量也将达到600万个,同比增长50%。业内人士认为,双11绿色数据的攀升,意味着全社会环保减碳意识的增强,也意味着企业从追求发展规模到追求发展质量的思路转变。


中国邮政依托科研支撑
推动快递包装绿色转型
近年来,中国邮政在科研方面前瞻布局并持续投入,依托国家级“邮政行业绿色包装技术研发中心”(中国邮政绿色包装创新实验室),不断加快技术革新步伐,推动新产品研发,以实际行动助力行业绿色高质量发展。在中国快递协会开展的2022年度绿色快递示范案例征集活动中,中国邮政科学研究规划院研发的几款产品,逐渐进入大众视野。其中包括:可降解纤维素环保胶带、可循环使用智能拉链邮袋、同城政务用循环封装用品。此外,免胶带纸箱、可循环包装箱、生物可降解包装袋等多项绿色包装产品研发与应用,不断形成合力,助力快递包装绿色转型。

邮政网点的“绿色包装”
图丨中国环境报

海南快递行业多举措推进绿色转型
今年以来累计节约包装200万个
11月15日,海南省邮政管理局联合海南师范大学举办了“绿色快递”进校园暨“安全寄递 绿色无毒”主题宣传活动。据海南省邮政管理局有关负责人介绍,今年以来,全省邮政快递业按照“禁、限、减、循、降”基本思路,多措并举推进快递绿色包装应用。截至今年9月底,全省邮政快递业采购使用符合标准的包装材料比例超99%,主要品牌寄递企业都用上了全生物降解包装袋,按照规范封装操作比例和可降解胶带应用比例不断提升;电商邮快件不再二次包装比例和一联电子运单比例超99%,大幅减少了快递包装和纸张使用量;加快可循环集装袋应用,企业采购应用可循环快递箱(盒)数量超14万个,累计节约快递包装约200万个;邮政、快递网点配备快递包装废弃物回收装置比例超95%,累计回收瓦楞纸箱超500万个。

快递企业向师生推广介绍快递绿色包装
图丨中新网海南

“无需餐具”订单达13亿单
饿了么分享“绿色点餐”减碳实践
11月11日至12日,饿了么应邀参加于埃及沙姆沙伊赫召开的第27届联合国气候变化大会(COP27)。饿了么总裁方永新于“数字碳中和与消费端碳减排”主题边会发表主旨演讲,向世界介绍饿了么在商家、消费者、物流三端全链路的碳减排实践,并表示希望通过科技创新与产品运营,每年带动1亿人养成一个绿色点餐的小习惯。饿了么于2017年上线“无需餐具”选项,截至目前,“无需餐具”的订单已达13亿单,相当于减少使用了6000多吨的木材和3000多吨的塑料。今年4月,饿了么上线外卖行业首个消费者碳账户“e点碳”,短短半年间,用户数量超过3600万,并且与阿里88碳账户实现了连通。

饿了么总裁方永新介绍碳减排实践经验
图丨中国网科技

日本团队推测一年有180亿件微塑料流入北冰洋
据共同社11月16日报道,日本海洋研究开发机构副主任研究员池上隆仁牵头的团队近日发表基于观测的推测结果称,一年约有180亿件微塑料从太平洋流入北冰洋。据称,换算成重量约为420吨。该团队2020年至2021年在白令海峡等地进行了调查,白令海峡是从太平洋进入北冰洋的入口,该团队从科考船“未来”号下网采集了海水中的塑料。在海峡中,每立方千米海水中平均约有70万个微塑料。该团队根据来自太平洋一侧的海水平均流量,推测一年约有180亿件流入了北冰洋。大部分流入的塑料可能蓄积在海底、海冰和北冰洋其他区域。

图丨Unsplash

中国海洋大学在河口锋面对微塑料污染的潜在影响及机制方面取得新进展
近日,中国海洋大学海洋环境与生态教育部重点实验室江文胜教授团队与日本海洋研究开发机构(JAMSTEC)等多家单位的学者合作,在Nature Reviews Earth & Environment发表了题为“Accumulation, transformation and transport of microplastics in estuarine fronts”(河口锋面处的微塑料聚集、转化和输运)的前瞻性论文,阐述了河口锋面对微塑料输运和转化等过程的潜在影响及机制,为海洋微塑料研究提供了新视角。该研究基于全球范围内河口的观测事实,总结了河口锋面的强动力特性及其对微塑料的聚集效应,并提出了锋面对微塑料的潜在影响及机制。

河口锋面对微塑料的潜在影响示意图
图丨海洋环境与生态教育部重点实验室

自驱动微机器人去除水体中微纳塑料
近日,暨南大学化学与材料学院王吉壮/李丹团队与香港大学唐晋尧团队合作,设计出一种基于离子交换获得自驱动力的微机器人(SMR),用于去除水体中的微纳米大小的塑料(统称微纳塑料)颗粒。SMR由超顺磁性四氧化三铁纳米粒子功能化的离子交换树脂微球组成,利用与环境中杂质离子交换的能量实现自驱动,无需额外能量输入,同时扩散泳引起的长程电渗流大大提高了微纳塑料的吸附范围,从而实现了水体中微纳塑料的高效吸附去除。

图丨中国科学报

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编辑:摆脱塑缚









2022-11-18


