b.淀粉改性PU。
用玉米淀粉PU进行化学改性,制得了高吸水性的泡沫。在PU添加改性的木薯醚化淀粉(取代度为0.05-0.07),再经过进一步混练可得到PU弹性体。结果表明,木薯醚化淀粉的填充量为6%-30%时,除拉断伸长率外,PU弹性体的力学性能均有明显提高,热老化稳定性亦增强。
3复合材料回收利用
复合材料回收利用主要由三种方法:(1)粉体直接利用法:(2)热分解利用法;(3)烧却利用法。首先对各种复合材料进行分类、鉴别、解体、切断、破碎。然后从粉体直接利用作为再资源化工程的首选方法,可通过微细粉化等应用技术,对一些热固性树脂基复合材料及非金属无机材料基其他复合材料进行细化处理,其应用制品多做型材直接配以各种粘合剂重新制造成各种新的复合材料。热分解利用法是回收一些丙烯酸酯类成烯烃单体,以及可燃气体和液体燃料。也分离一些而耐燃的玻璃纤维及无机粉体而另外加以利用。烧却法是将复合材料可燃有机体替代发电燃料进行燃烧回收温水,热风和蒸汽,主要是能量回收。若上述三种方法都处理不了的也只能采取掩埋的办法。
复合材料中的碳纤维及一些其他的纤维增强材料回收利用价值极大,有时还要采用溶解法,专门回收利用,随着复合材料的发展,其回收利用、再资源化应越来越引起人们的关注。
4再生高分子材料的利用
再生高分子材料以塑料为主,其他还有再生橡胶,再生纤维织物,复合材料再生资源化等。其回收利用方法大同小异。都采用四种回收利用和处理方法,以制造成各种板材、型材最多。主要用在建筑材料上,最近也采用各种新的技术,如生包膜肥料,制造防水卷材,水乳型防水涂料,新的橡塑弹性体,制备各种新的复合材料。
将回收复合材料微细化,活性化后制成刚性粒子可以用来填充增韧和增强,也可以制成杂化材料,一些树脂含量大的粒子还可以配制成合金材料。
通过氯化、交联等化学改性和原位反应挤出工艺等先进的技术,也是高分子材料资源化工程有效手段。
21世纪高分子材料回收利用将作为一个新的资源开发项目越来越引起人们的关注,通过新技术的发现与利用,对于保护环境,充分利用资源具有战略意义。
参考文献略
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