4.當前問題與展望
FRP回收的主要問題之一是由于聚合物的積累而產生廢物以及污染物。聚合物回收主要采用化學和機械回收策略。然而,在這些回收處理過程中,隨著機械和熱性能的降低,回收的聚合物表現出性能的退化。聚合物添加劑的摻入包括穩定劑,抗氧化劑、礦物填料、改性劑和增容劑改善了這些FRP的機械特性和熱穩定性。
熱塑性塑料是輕質結構的首選?;跓崴苄运芰系?/span>FRP易于再加工、重塑和復制。然而,這些復合材料在結構最大值時表現出較低的機械特性工作溫度。此外,這些復合材料沒有與液體模塑技術的兼容性產品。含低粘度熱塑性塑料的FRP可以由于優異的機械性能、最小的環境影響和易于回收,可用于替代熱固性FRPs。FRP包含通過回收制造的熱塑性基質表現出不好的粘合強度和潤濕性。不同熱塑性塑料的處理,包括聚酰胺(PA),聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)、ABS、聚醚醚酮(PEEK)、聚碳酸酯(PC)和聚醚酰亞胺(PEI),其工藝將有助于改善材料機械特性。
回收FRP應用于可再生能源和汽車工業。然而由于流程密集、成本等原因,很難從EOL階段回收FRP?;厥盏?/span>FRP可用于電池外殼、儀表板和保險杠的制造方面。同樣FRP由于其優異的機械特性廣泛應用在風電領域。復合材料廢物主要是通過對故障部件的處理過程產生。根據數據,風力渦輪葉片有超過6%的重量包含FRP,在歐洲,葉片產量到2022年將達到50000噸/年。此外風能葉片產生的廢物在接下來的20年內將超過100萬噸。與汽車行業類似,回收FRP在風電領域的應用需要進一步探索,以推進FRP廢物回收方案的建立。
當前,復合材料回收廢物大規模應用受限,其主要原因是由于回收材料性能的限制,不能滿足應用的相關需求,另外政府對回收復合材料廢物的再利用應用有限。回收技術的前沿研究是探索處理復合材料廢物的最佳方法。政府還需要鼓勵并為回收行業提供資金支持。此外,還需要開發新型經濟可行有效回收CFs和GFs的方法。進一步的需要對這些材料進行研究,以開發液體模塑相容材料、新型可生物降解熱固性材料和低粘度熱塑性塑料。這必將影響未來的循環經濟體系。除此之外,用新型熱塑性塑料替代熱固性樹脂以提高復合材料在各種工程中的應用。最后,預計在未來幾年,可用性生物降解材料的熱固性樹脂和再生纖維將是環境可持續發展的解決方案重點。
5.結論
目前,由于環境問題,人們對可持續發展的環境友好材料產生了極大的興趣。本文對聚合物復合材料應用產生的環境問題有所擔憂。復合材料廢物傳統上通過焚燒和填埋技術處理,這兩種技術都不環保。工業中聚合物復合材料廢物處理廣泛使用的合理解決方案之一是通過回收技術回收廢物。本文重點介紹了聚合物復合材料的回收和再利用的一些研究進展,以及提供如最大循環溫度等有關工藝的加工參數。由于這些工藝參數控制著在回收過程中總體能量需求,因此對回收效果的影響顯著。此外本文還對回收過程進行了分類。熱回收是回收復合材料的最佳方法之一,能夠回收合成纖維和環氧樹脂。機械回收是最不消耗能量的回收過程,同時回收物的物理性質也能得到保持。在所有發表的回收技術中,聚合物復合材料的化學回收是相對價格最高,工藝最復雜的回收過程。本文意在為不同行業的研究人員關于復合材料廢物處理的問題提供相關知識。
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