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實驗發現, 在胺的有效作用下, 片狀的 SMC復合材料被拆卸為兩相: 固相和液相。維利氏磨粉機215 生物酶分解[ 18, 19 ]不飽和聚酯的生物酶分解還處于實驗研究階段。2 化學回收211 熱解21111 高溫熱解[ 2, 3 ]高溫熱解法是借鑒塑料、橡膠高溫分解回收法, 將不飽和聚酯玻璃鋼廢棄物在無氧情況下,加熱分解成為保存能量成分的熱解氣和熱解油,以及以 CaCO、玻纖為主的固體副產物。因此, 不飽和聚酯廢棄物的處置問題, 已經成為當今我國塑料行業面臨的一個十分緊迫的重1 回收工藝概述目前, 廢舊不飽和聚酯制品的處理、回收利用方法主要有: 掩埋、化學回收、物理回收、能量回[ 1 ]。而且玻璃纖維和填料受到液相有機物的污染非常少,即回收的玻纖和填料比較潔凈, 可以重新利用, 而不像其它分解方法那樣只能作為利用價值不高的填料。首先, 將少量溶有脂肪酶的黃油加入燒瓶中, 然后將 1 g不飽和聚酯引入到燒瓶中, 接著再加入 20 mL的脂肪酶 /黃油混合物, 然后用油浴將燒瓶內物質加熱 50~70 ℃, 反應過程中逐漸加? China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. 第 2期 馬洪霞: 不飽和聚酯廢棄物的回收利用入 0101 mol /L的氫氧化鈉溶液, 使反應物 pH值控制在 7~8。

實驗發現, 在亞臨界水中加入羧酸、苯磺酸鹽或季銨鹽,對不飽和聚酯的分解不起作用。研究表明, 反應了 20 h后, 不飽和聚酯可以被徹底分解為 1, 2 - 丙二醇, 順丁烯二酸和低級酯類。其中, 掩埋會浪費大量的土地, 而且長期污染環境, 一般選擇在山溝或荒地; 化學回收是將玻璃鋼基體材料用化學的方法分解, 與纖維分離, 回收制成可利用的油、可燃氣體等, 但這種方法的成本較高; 物理回收是指利用物理的方法, 如切割、粉碎、研磨等將玻璃鋼廢棄物制成粉末, 作為玻璃鋼或其它塑料制品生產用的填料; 能量回收可以利用一部分熱能, 但產生大量有毒氣體和灰燼, 污染環境 (見表 1) 。此外, 回收得到的液相有機物還可以作為環氧樹脂的固化劑。維利氏磨粉機固相主要含有玻璃纖維、填料和其它一些無機物質; 而在液相中主要含有苯乙烯 - 丁二酸低聚物、醇、一些酸的衍生物和未反應掉的胺溶液。有人研究了一種脂肪酶分解聚 - 1, 2 - 丙二醇順丁烯二酸酐的方法。

所用的脂肪酶含有 65%的蛋白質。維利氏磨粉機3 物理回收[ 20, 21 ]若不飽和聚酯玻璃鋼廢棄物未被污染, 物理回收 (粉碎回收法)是的回收方法, 回收的粒料和粉料可像 CaCO那樣應用于 SMC、BMC, 應用情況取決于粒子的尺寸 (見表 3) 。214 胺 解[ 16, 17 ]在裝有電動攪拌和回流冷凝管的三口燒瓶中加入 20 g SMC片 (1 cm ×1 cm ×013 cm)和 80 g胺的溶液, 然后, 混合物在 170~230 ℃和氮氣回流的條件下反應 10~14 h。由于不飽和聚酯樹脂材料特別是玻璃鋼在工業上的大量使用, 以及在生產加工過程中所產生的邊角廢料及工業品的老化廢棄, 使不飽和聚酯廢棄物越來越多, 而且絕大多數地掩埋或在自然環境中燃燒, 已對環境造成很大的污染。而且反應的溫度, 脂肪酶的濃度和 pH值對降解反應影響較大, 特別是當 pH為 6時, 使脂肪酶變性失活。表 3 粉碎法回收粒料尺寸及應用范圍Tab13 Pa rticle s ize s and app lica tion range ofthe grinding recycling of UP粒子尺寸 應用領域>25 mm ×25 mm建材, 如廢紙制造的紙板、輕型水泥板、農用地面覆蓋材料和隔音材料312~915 mm屋頂瀝青、BMC、混凝土等的填料, 鋪路材料補強劑和 /或填料。

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