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![聚合物回收 科学、技术与应用](https://www.shukui.net/cover/16/34348252.jpg)
- (澳)约翰·沙伊斯(John Scheirs)著;纪奎江,陈占勋等译 著
- 出版社: 北京:化学工业出版社
- ISBN:750255288X
- 出版时间:2004
- 标注页数:436页
- 文件大小:67MB
- 文件页数:464页
- 主题词:聚合-高聚物-回收
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图书目录
第1章分类与分离技术1
1.1 引言1
1.2手工分离1
目录1
1.3密度分离法2
1.3.1浮降法(湿分离)2
1.3.2干法分离3
1.3.3离心分离4
1.5.1 中红外分光法(MIR) 15
1.3.4准流体分离6
1.3.5选择性溶剂吸收浮降法8
1.3.7浮沫法9
1.3.6流水浮降法9
1.4光分离11
1.4.1颜色分离器的操作11
1.4.2商业化模式13
1.5高级分光镜分离15
1.5.2近红外分光法(NIR)17
4.8.7多元醇的生产 126
1.5.6等离子体发射光谱法26
1.5.5激光发射光谱分析分离法26
1.5.4拉曼分光法26
1.5.3声光感应26
1.5.7各种分光技术30
1.6.1 XRF分离PVC瓶31
1.6 X射线荧光分离PVC31
1.6.2 XRFPVC絮片分离系统33
1.7静电分离技术34
1.7.1摩擦电笔34
1.7.2用摩擦静电进行连续分离36
1.8熔点(软化点)分离40
1.9选择溶解分离41
1.10通过减小尺寸分离43
1.11通过涡流分离器分离金属杂质43
致谢43
参考文献44
第2章减小回收塑料尺寸47
2.1引言47
2.2切割工艺47
2.2.1撕碎机47
2.2.2旋转研磨机51
2.2.3旋转切割机(造粒机)51
5.4 HDPE汽车燃料箱的回收 152
5.5.1拉伸薄膜的回收 154
2.2.6利用减小尺寸法进行片层分离55
2.2.5螺杆切割机55
2.2.4切片机55
2.3稠化工艺56
2.3.1凝结56
2.3.2减容/压实薄膜64
2.3.3辊筒压实66
2.4磨粉工艺66
2.4.1简介66
2.4.2盘式粉碎机67
2.4.3旋转叶轮粉碎69
2.4.6固态剪切挤出70
2.4.4锤研磨70
2.4.5低温粉碎70
2.5化学法减小尺寸72
致谢73
参考文献73
3.1 引言74
第3章 回收聚合物的熔融过滤74
3.2不连续筛子更换器75
3.3连续流筛子更换器76
3.3.1连续式过滤带状筛子更换器76
3.3.2回流熔体过滤体系76
3.4不同回收聚合物的过滤要求85
致谢86
参考文献86
4.1 引言87
第4章PET的回收87
4.2污染物的问题89
4.2.1酸性物质89
4.2.2水分含量91
4.2.3标签92
4.2.4标签胶黏剂92
4.2.8微量金属93
4.2.7粒状杂质93
4.2.5颜色污染93
4.2.6油墨污染93
4.2.10乙醛94
4.3 PET的分离及洗涤方法94
4.3.1浮降分离法94
4.2.9偶然的污染94
4.3.2洗涤95
4.3.3溶解及沉淀净化96
4.4熔融再加工97
4.4.1特性黏度的下降98
4.4.2优点98
4.4.3缺点98
4.4.5再加工过程中维持特性黏度的方法99
4.4.4长期的降解99
4.5机械回收PET的性能103
4.5.1可萃取物104
4.5.2加工性能105
4.5.3水解105
4.5.4力学性能105
4.6机械回收PET的应用105
4.6.1纤维方面的应用106
4.6.8注射成型产品108
4.6.7非接触食品性容器108
4.6.4片材108
4.6.3皮带108
4.6.6复合挤出多层膜108
4.6.5薄膜108
4.6.2地毯108
4.6.10工程树脂109
4.6.9大型模塑品109
4.7.2接触食品的PET制品110
4.7回收PET在接触食品方面的应用110
4.7.1引言110
4.7.3污染物的扩散系数111
4.7.4测试(模拟污染)111
4.7.5可用于接触食品的回收PET的加工111
4.8化学回收(化学溶蚀法)114
4.8.1 引言114
4.8.2糖解116
4.8.3甲醇的分解作用118
4.8.4水解119
4.8.5复合降解法(糖解-水解)122
4.8.6 PET经二元醇解制PBT126
4.9能量的转换130
致谢131
参考文献131
第5章聚乙烯的回收135
5.1引言135
5.2 HDPE瓶的回收135
5.2.1 HDPE瓶的回收过程136
5.2.2回收HDPE的表征137
5.2.3 回收HDPE和回收HDPE生产商138
5.2.4 HDPE回收料的应用140
5.2.5 HDPE的污染问题148
5.3 HDPE电动机润滑油容器的回收152
5.5 LDPE的回收154
5.5.2 LDPE回收料的污染问题155
5.6 LLDPE薄膜的回收156
5.7聚丙烯的回收156
5.7.1蓄电池盒156
5.7.2汽车保险杠157
5.7.5回收PP的应用159
5.7.3打包带和大的袋子159
5.7.4回收的PP共混物159
5.8回收设计考虑160
致谢161
参考文献161
第6章聚氯乙烯的回收164
6.1引言164
6.2 PVC回收的障碍165
6.2.1污染165
6.2.2 PVC的热不稳定性165
6.3.2 自动分类166
6.3.1手工分类166
6.2.3 PVC产品的多组分性166
6.3 PVC和PET的分离技术166
6.2.4废PVC的量少166
6.4粉碎技术169
6.4.1常温粉碎169
6.4.2低温粉碎169
6.5熔融过滤171
6.6机械回收工艺173
6.6.1 PVC瓶回收173
6.6.2 PVC电缆回收176
6.6.3 PVC管材的回收179
6.6.4 PVC窗框的回收181
6.6.5软PVC薄膜的回收185
6.6.6 PVC屋顶覆盖膜的回收187
6.6.7 PVC汽车复合材料188
6.7机械回收PVC的应用190
6.7.1共挤出PVC管材190
6.7.2共挤出覆合层192
6.7.3建筑排水材料193
6.7.4共挤出窗框194
6.7.5 PVC塑化木194
6.7.6电缆管道194
6.7.7管道配件194
6.7.8楼面料195
6.7.9纤维196
6.7.10非食品用瓶197
6.7.11表面涂层197
6.7.12隔音板197
6.7.13汽车隔音材料197
6.7.14地板垫198
6.7.15计算机设备198
6.8 PVC的化学回收198
6.9焚烧产生氯化氢和能量199
6.9.1二氧(杂)芑的生成199
6.9.3热分解200
6.9.2 HCI的生成200
6.9.4封闭的盐循环工艺201
致谢201
参考文献201
第7章聚苯乙烯的回收203
7.1引言203
7.2 EPS泡沫的压实204
7.3废EPS的粉碎205
7.3.1土壤改良剂205
7.3.2堆肥助剂205
7.3.3 EPS覆层的排水管206
7.3.4建筑应用206
7.4.1 EPS广义的机械回收207
7.4.EPS的机械回收207
7.4.2 EPS回收的Erema工艺208
7.4.3回收EPS的降解209
7.4.4机械回收EPS的等级209
7.5溶剂回收209
7.6 回收EPS的应用211
7.6.1包装泡沫211
7.6.2疏松填料211
7.6.3 PS木材替代品211
7.6.4聚合物吸附剂212
7.7废PS的解聚213
致谢214
7.8从废EPS回收能量214
参考文献215
第8章尼龙的回收216
8.1引言216
8.2地毯回收217
8.2.1旧地毯的分类218
8.2.2旧地毯的分离219
8.3尼龙的化学回收220
8.3.1酸解220
8.3.2水解221
8.3.3氨解222
8.4机械回收和应用224
8.3.4真空解聚224
致谢227
参考文献228
第9章热塑性工程塑料的回收229
9.1引言229
9.2工程塑料回收的主要领域231
9.2.1计算机和电气设备的外壳231
9.2.2汽车塑料部件231
9.2.3光盘231
9.3主要的工程塑料回收商232
9.3.1 GE公司的聚合物再生过程232
9.3.2 Bayer公司的工程塑料回收程序234
9.4.1聚碳酸酯235
9.3.3 MRC聚合物公司235
9.4回收的主要工程塑料235
9.4.2 PC共混物和合金238
9.4.3 ABS240
9.4.4 PPO-PS共混物245
9.4.5聚甲醛247
9.4.6苯乙烯-甲基丙烯酸共聚物250
9.5工程塑料中涂料和镀层的去除方法251
9.5.1水解251
9.5.2化学剥离法251
9.5.5熔融过滤252
9.5.6机械打磨252
9.5.4压缩振荡252
9.5.3湿式旋风分离252
9.5.7低温粉碎253
9.5.8干式粉碎254
9.5.9辊轧粉碎254
致谢256
参考文献256
第10章 聚氨酯的回收258
10.1引言258
10.2物理回收259
10.2.1序言259
10.2.2 PU泡沫黏结再生259
10.2.3粉碎回收262
10.2.4模压成型267
10.3化学回收269
10.3.1序言269
10.3.2硬质PU泡沫塑料的糖解(Padova大学)269
10.3.3化学回收软质和硬质PU泡沫的商业化方法273
10.3.4其他方法281
10.4原料回收和能量回收281
10.4.1气化282
10.4.2采用焚烧的方法回收热能283
10.5 PU泡沫回收的注意事项283
10.5.1 CFC问题283
10.5.2汽车坐垫的设计283
参考文献284
10.6未来展望284
致谢284
第11章聚合物基复合材料的回收286
11.1引言286
11.2热固性复合材料的回收287
11.2.1序言287
11.2.2 SMC的简单粉碎(用作填料)289
11.2.3 SMC的先进粉碎过程291
11.2.4 SMC废料的选择性化学降解299
11.2.5用溶剂法回收未固化的SMC300
11.2.6 SMC废料的热裂解301
11.2.7 SMC废料的反相气化304
11.2.8 SMC废料的能量回收305
11.3.1短纤维填充的热塑性复合材料307
11.3热塑性复合材料的回收307
11.3.2碳纤维填充的PEEK复合材料308
11.3.3芳纶填充的热塑性复合材料309
致谢309
参考文献309
第12章橡胶轮胎的回收311
12.1引言311
12.2轮胎的粉碎313
12.2.1轮胎切碎313
12.2.2机械粉碎314
12.2.3低温粉碎316
12.3.1作为橡胶填料使用317
12.2.4胶粉的质量317
12.3胶粉的应用317
12.3.2黏合的橡胶产品318
12.3.3含有热塑性胶黏剂的胶粉321
12.4民用工程323
12.4.1人工礁323
12.4.2码头系统323
12.4.3运动场覆盖层324
12.4.4草皮顶部装饰材料324
12.4.5斜坡固定和公路填充324
12.4.6橡胶改性沥青325
12.5.1油法再生326
12.5再生和脱硫326
12.4.7橡胶改性水泥326
12.5.2碱法再生327
12.5.3化学脱硫327
12.5.4超声波脱硫330
12.5.5微生物脱硫330
12.6表面处理330
12.6.1胶乳表面处理330
12.6.2TirecycleTM工艺333
12.6.3干燥剂包覆的胶粉334
12.6.4反应性气体处理335
12.6.5等离子体处理胶粉335
12.7轮胎胶粉和热塑性塑料的复合材料337
12.8废胎燃料(TDF)338
12.8.1水泥窑炉燃料339
12.8.2铸铁厂341
12.8.3废胎发电341
12.8.4 TDF的局限性341
12.9热裂解342
12.9.1改进的热裂解炭343
12.9.2微波裂解344
致谢344
参考文献345
第13章原料回收——热裂解、氢化和气化347
13.1引言347
13.2.1序言348
13.2热裂解348
13.2.2热裂解的优点(与焚烧法对比)349
13.2.3采用干燥炉/蒸馏器的热裂解过程349
13.2.4流化床热裂解过程355
13.2.5热裂解回收处理的应用实例361
13.3塑料废弃物的氢化362
13.3.1 序言362
13.3.2氢化的优点(与焚烧法对比)363
13.3.3 VEBA氢化过程364
13.3.4塑料废弃物氢化的经济性371
13.4气化371
13.4.1序言371
13.4.3 Texaco气化过程372
13.4.2气化的优点(与焚烧法对比)372
13.4.4热选择性气化过程373
13.4.5 VEBA气化过程379
13.4.6 Winkler过程——流化床气化380
13.4.7固定床气化——SVZ过程380
13.4.8气化的经济性380
致谢380
参考文献381
第14章塑料废弃物的焚烧和能量回收383
14.1引言383
14.2将塑料废弃物作为城市固体废弃物的一部分进行焚烧385
14.2.1序言385
14.2.2焚烧炉的设计387
14.2.3 焚烧含有塑料废弃物的MSW的优点与局限性388
14.2.4 Würzburg的城市固体废弃物焚烧试验388
14.3利用塑料制造燃料的先进方法(燃料观念)389
14.3.1序言389
14.3.2单一焚烧390
14.3.3共焚烧392
14.3.4用作水泥窑的燃料395
14.3.5用于制造钢铁的鼓风炉398
14.4排放物与固体残渣398
14.4.1氧化物398
14.4.2杂原子398
14.4.3二噁英399
14.4.4固体残渣400
14.4.5未燃烧的碳402
14.5结束语402
致谢403
参考文献403
第15章采用回收聚合物制造仿木材料406
15.1引言406
15.1.1塑料仿木材料的特点406
15.1.2塑料仿木材料的不足407
15.1.3塑料仿木材料的应用407
15.2混合塑料制成的仿木材料412
15.3.1 HDPE型仿木材料415
15.3单一塑料制成的仿木材料415
15.3.2 PS型仿木材料417
15.4掺入填料和改性剂的仿木材料417
15.4.1 木纤维与回收塑料制成的复合材料417
15.4.2 回收聚合物-PS制成的仿木材料422
15.5塑料仿木材料的生产过程423
15.5.1 注挤成型423
15.5.2挤出型材427
15.5.3模压法430
15.5.4控制密度的注射成型430
致谢432
参考文献432
索引434