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成果简介通常,交联环氧树脂是热固性树脂,不能溶解在有机溶剂中。因此,含有环氧树脂的材料,尤其是碳纤维增强塑料CFRP,很难回收利用。本研究成功地在常压和00°C的反应温度下小时内将环氧树脂溶解,这是解聚的最佳条件。可以通过使用NaOCl水溶液来实现,这可以回收碳纤维增强塑料CFRP。此外,确定了解聚机理,其涉及从NaOCl水溶液产生的羟基自由基。我们确定初始pH为.0和反应温度为00°C是CFRP解聚的最佳条件。此外,再生碳纤维CFs的物理性质几乎与原始CFs相似。另外,通过使用CFs和在CFRPs分解后回收的树脂分解产物来制造高附加值的产品。因此,最大程度地提高了CFRP的可回收性,从而最大限度地减少了废物的产生。图文导读图.解聚度的变化取决于a次氯酸钠溶液的浓度,bpH和c温度。图.a解聚的OM得HNMR光谱和bFTIR光谱,以及c在h的时间内解聚后的无机材料的X射线衍射图。图.羟基的合理解聚机理。图.使用0.MNaOCl水溶液在小时内解聚后的r-CFs的性质图.aSEM显微照片,bFTIR光谱,c导热系数和密度,以及d不同OIM含量为00和0wt%得PUF的抗压强度。PUF00,PUF0,PUF和PUF0图.使用NaOCl水溶液完成CFRP的循环和再利用过程。小结使用适当的回收技术来回收构成CFRP的昂贵CF的可能性至关重要。当满足上述条件时,该技术才可适用于各种领域。但是,如果回收技术危险,效率低下或者破坏生态环境,CFRP回收的可持续性将大大降低。本文,成功开发了一种新方法来重用CFRP的所有组件,同时解决了上述所有问题。图概述了本研究遵循的完整回收过程。首先,成功开发了一种通过在环境压力下使用NaOCl水溶液有效生成羟基自由基来解聚EP树脂的方法。尽管预期使用水性反应介质会降低羟基自由基对EP树脂和树脂的扩散效率。实际上,大多数EP树脂使用NaOCl溶液在00°C下小时内有效解聚,得到CF和有机物。预期通过提高羟基自由基向树脂的扩散速度,可以提高解聚效率。证明构成CFRP的CF和EP树脂的再利用。此外,还展示了制造可重复使用的高附加值产品的可能性。此外,r-CF的物理性质几乎与v-CF的相似。PP和r-CFs的混合表明可以生产可加工的功能性复合材料。最重要的是,通过证明甚至可以将解聚的EP树脂重新用于生产高附加值的PUF,从而实现了高可回收性。最后,本研究中使用的NaOCl被证明是可靠且可安全使用的,因此有望将其用于回收大量CFRP。参考文献EnhancedandEco-FriendlyRecyclingofCarbon-Fiber-ReinforcedPlasticsUsingWateratAmbientPressure水处理工程小课堂水处理工程小课堂从业水处理人员必要的知识储备离子交换树脂离子交换树脂导读离子交换法是一种借助于固相离子交换剂上的功能基团中的可交换离子与水中的离子进行交换反应以达到离子的置换分离去除浓缩等目的的方法在给水处理中,离子交换法通常用于软化除盐浏览器版本过低,暂不支持视频播放由于在工业生产中,通常需要低硬度的软化水和低含盐量的脱盐水因此,离子交换法作为水软化除盐中最常用的方法之一在工业用水处理中,占有十分重要的地位在废水处理中,离子交换法主要用于回收重金属,处理放射性废水等离子交换法的特点是处理效率高出水水质好设备简单管理方便应用广泛水处理中常用的离子交换剂有离子交换树脂沸石磺化煤等目前使用最为广泛的是离子交换树脂下面给大家介绍离子交换树脂的交换容量这是树脂最重要的性能指标,它定量地表示了树脂交换能力的大小交换容量又可以分为全交换容量和工作交换容量全交换容量是指树脂理论上总的交换能力等于一定量树脂所具有的可交换离子的总数量工作交换容量是在给定工作条件下实际上可利用的离子交换能力只有全交换容量的0-0%左右,与实际运行条件有关如再生条件原水含盐量及其组成水流速度等都会影响树脂的工作交换容量对于全交换容量,可用采用滴定法测定或从理论上根据树脂单元结构式进行计算以强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂为例,其分子结构如这个图所示分子量是.,即在.g树脂中,含有g,即mol的可交换离子整理水处理工程小课堂由于塑料的低密度和低价值,回收塑料通常非常困难。另外,在回收或升级塑料时,还需要克服许多技术问题。但是,韩国工业和产品设计师DongongonSohn能够成功地将D打印的塑料废品进行升级改造,从而创造出独特家具。让人联想起将面包片压在一起以形成三明治的过程,将其加入塑料板中,使彩色的回收塑料粘合剂从裂缝中渗出,就像融化的奶酪一样。回收废塑料该系列主要由白色纯塑料块制成,这些塑料块由充满活力的胶状物质粘在一起,这些物质从接缝中溢出。该材料是回收的丙烯腈丁二烯苯乙烯ABS塑料。“BSP系列从我对如何回收塑料副产品的研究开始。ABS是D打印和CNC铣削的流行材料,因为它易于染色和加工。不可避免地,在此过程中会产生大量的塑料废料,由于其太细如灰尘,因此难以回收。但是,由于其表面积相对于其体积而言很大,这些来自失败印刷品的薄片或小零件很容易溶解在少量溶剂中。为了进行收集,将ABC塑料薄片溶解在溶剂-乙醇中,大约需要分钟。随后,将所得液体与各种鲜艳的粉末混合。当将白色的原始塑料板压在一起时,乙醇蒸发,产生了一种充满活力的固体色料。在BSP系列产品中,Sohn使用了废弃塑料的独特功能来创建一种古怪的视觉语言。最终手工制作的家具件是独一无二的,因为ABC塑料每次都以不同的方式渗出并固化。“想象一下您用手抓着一个三明治,情况几乎相同。当融化的塑料凝固时,我从两侧各用一块纯净的塑料板,以营造融化的奶酪三明治的外观。固化的ABC塑料引起人们的好奇心,并为产品系列提供新的设计美学。我通过这种方法设计了家具,而且可以将其应用于不同的形状,颜色和产品。”Sohn说。圆形产品设计由于Sohn在制造过程中未使用任何树脂或胶水,因此当BSP系列中的零件达到使用寿命时,可以再次进行回收。因此,尽管该系列家具是由大量生产的塑料制成的,但它展示了圆形产品的设计,并且可以轻松回收。Donghoon总结道“将来,由于环境问题,塑料可能不再使用,因此我的作品将限量发行。”成果简介通常,交联环氧树脂是热固性树脂,不能溶解在有机溶剂中。因此,含有环氧树脂的材料,尤其是碳纤维增强塑料CFRP,很难回收利用。本研究成功地在常压和00°C的反应温度下小时内将环氧树脂溶解,这是解聚的最佳条件。可以通过使用NaOCl水溶液来实现,这可以回收碳纤维增强塑料CFRP。此外,确定了解聚机理,其涉及从NaOCl水溶液产生的羟基自由基。我们确定初始pH为.0和反应温度为00°C是CFRP解聚的最佳条件。此外,再生碳纤维CFs的物理性质几乎与原始CFs相似。另外,通过使用CFs和在CFRPs分解后回收的树脂分解产物来制造高附加值的产品。因此,最大程度地提高了CFRP的可回收性,从而最大限度地减少了废物的产生。图文导读图.解聚度的变化取决于a次氯酸钠溶液的浓度,bpH和c温度。图.a解聚的OM得HNMR光谱和bFTIR光谱,以及c在h的时间内解聚后的无机材料的X射线衍射图。图.羟基的合理解聚机理。图.使用0.MNaOCl水溶液在小时内解聚后的r-CFs的性质图.aSEM显微照片,bFTIR光谱,c导热系数和密度,以及d不同OIM含量为00和0wt%得PUF的抗压强度。PUF00,PUF0,PUF和PUF0图.使用NaOCl水溶液完成CFRP的循环和再利用过程。小结使用适当的回收技术来回收构成CFRP的昂贵CF的可能性至关重要。当满足上述条件时,该技术才可适用于各种领域。但是,如果回收技术危险,效率低下或者破坏生态环境,CFRP回收的可持续性将大大降低。本文,成功开发了一种新方法来重用CFRP的所有组件,同时解决了上述所有问题。图概述了本研究遵循的完整回收过程。首先,成功开发了一种通过在环境压力下使用NaOCl水溶液有效生成羟基自由基来解聚EP树脂的方法。尽管预期使用水性反应介质会降低羟基自由基对EP树脂和树脂的扩散效率。实际上,大多数EP树脂使用NaOCl溶液在00°C下小时内有效解聚,得到CF和有机物。预期通过提高羟基自由基向树脂的扩散速度,可以提高解聚效率。证明构成CFRP的CF和EP树脂的再利用。此外,还展示了制造可重复使用的高附加值产品的可能性。此外,r-CF的物理性质几乎与v-CF的相似。PP和r-CFs的混合表明可以生产可加工的功能性复合材料。最重要的是,通过证明甚至可以将解聚的EP树脂重新用于生产高附加值的PUF,从而实现了高可回收性。最后,本研究中使用的NaOCl被证明是可靠且可安全使用的,因此有望将其用于回收大量CFRP。参考文献EnhancedandEco-FriendlyRecyclingofCarbon-Fiber-ReinforcedPlasticsUsingWateratAmbientPressure
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