PVC废弃物处理及其利用

来源 :2008年塑料助剂生产与应用技术信息交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong447
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分析了PVC废物的潜在危害性;指出了废旧PVC的主要来源;详细阐述了废旧PVC循环利用的可行性方法:废旧聚氯乙烯的直接利用,回收PVC填料和树脂,废旧PVC的裂解利用等。
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以间甲基苯甲酸和二甘醇为原料,钛酸四丁酯为催化剂合成了二乙二醇二间甲基苯甲酸酯。考查了催化剂及其用量、反应温度、原料配比等条件对反应的影响,经过试验确定适宜工艺条件:甲苯为带水剂,催化剂用量为总反应物的0.5%,醇酸摩尔比为1.0:2.2,回流反应时间4 h,反应回流温度210℃,转化率达93.7%;产品结构分别用IR,NMR进行表征并对其作为PVC增塑荆的增塑性能进行了初步评价。
用自制的高纯情超细碳酸锌单独或与AIH或Mg(OH)2复合使用作软质PVC、LDPE、EVA、PP的阻燃消烟剂,并且通过与用盐基性碳酸锌或与单纯用ATH或MgCOH)2的阻燃材料相比,高纯超细碳酸锌及其与ATH或Mg(OH)2复合使用的阻燃消烟效果显著优异,可以认为高纯超细碳酸锌与ATH或Mg(OH)2复合物有很好的阻燃消烟协效作用,又可大幅度降低成本。
研究了B2O3和磷酸三甲苯酯(TCP)协效体系对聚甲基丙烯酸丁酯阻燃性能的影响,结果表明,B203/TCP添加量为10%、配比为3∶7时,材料的氧指数达到24.3。采用热分析、数码照相、拉曼光谱和红外光谱等对成碳和协同机理进行了分析,结果表明:当B2O3和TCP的添加量为10%,配比为5∶5时,500℃成炭量为11.7%,B2O3能与分解的TCP作用形成玻璃态炭层而影响成炭量和炭层结构。
研究了以含磷酚醛树脂、水滑石(LDHs)、氢氧化铝(ATH)复配得到的复合阻燃剂对线形低密度聚乙烯(LLDPE)性能的影响。分别通过氧指数、水平燃烧和拉伸性能测试考察了含磷酚醛树脂/LDHs/ATH/LLDPE复合材料的阻燃性能和力学性能。结果表明,当含磷酚醛树脂/LDHs/ATH/LLDPE为30/35/35/100(质量份数)时,复合材料的氧指数达到37.9,阻燃级别为FH-1;断裂伸长率达到
本文简介了影响聚合物复合材料机械性能的界面理论,讨论了氢氧化镁/聚丙烯复合材料界面状况对其机械性能的影响,着重比较了氢氧化镁表面改性前后。氢氧化镁/聚丙烯复合材料机械性能的差异,并用界面理论阐释了这些差异产生的原因。
在悬浮溶胀接枝共聚合成丙烯腈-氯化聚乙烯-苯乙烯(ACS)共聚树脂基础上,研究了氯化聚乙烯(CPE)和熔融复合的Sb2O3阻燃剂含量对ACS熔体流动、力学、耐热和阻燃性能的影响。结果表明,随着ACS中CPE含量的增加,材料抗冲强度和氧指数提高,而熔体流动指数、拉伸强度和模量、弯曲强度和模量、维卡软化温度都下降。随着ACS中Sb2O3添加量的增加,改性ACS的氧指数升高;但Sb203的加入使ACS各
本文以新戊二醇、三氯氧磷、乙二胺为原料。合成无卤膨胀型阻燃剂新戊二醇乙撑磷酰胺[1,2-(5,5-二甲基-1,3-二氧-2-磷环己膦酰胺基)乙烷),即新戊二醇与三氯氧磷反应制得新戊二醇磷酰氯,再以该磷酰氯与乙二胺反应制得新戊二醇乙撑磷酰胺。讨论了原料的配比,溶剂的选择,用量及缚酸剂等对新戊二醇乙撑磷酰胺产率的影响。并用红外光谱,核磁对所得的化合物进行表征。
由于苯乙烯类聚合物光稳定性的制约,限制了其应用范围,选用适宜的稳定剂,可明显改善其光氧稳定性,从而可用于户外。本文综述了各种稳定剂(抗氧剂、受阻胺光稳定剂(HAIS)、紫外线吸收剂)对改善聚合物稳定性的情况,结果表明,配合使用各种稳定剂可取得较好的结果。本文还讨论了该类聚物的降解机理。
研究了稀土偶联剂WOT时聚丙烯/氢氧化镁复合材料性能的影响。结果表明,当氢氧化镁(MH)的添加量达到60%时,聚丙烯(PP)阻燃材料的阻燃级别能达到V-0级,氧指数(OI)为33%;MH经过WOT改性后,阻燃材料的力学性能和加工流动性能均得到了改善,阻燃性能也有所提高。同时设计了三相界面模型,加入助偶联剂后,材料的冲击强度和氧指数得到进一步提高。
采用超支化聚酯来改善线性低密度聚乙烯(LLDPE)的加工流动性能。研究表明,端基改性的超支化聚酯较羟端基的超支化聚酯能更好地改善LLDPE的加工流动性能。对混合熔体的形态分析证明,羟端基的超支化聚酯更易于在混合熔体的表面富集,而端基改性的超支化聚酯更易于分散在混合熔体中,起到类似滚珠的作用,从而更好地改善了LLDPE的加工流动性能。选取改性超支化聚酯3%含量的共混体系进行了吹膜试验,结果表明共混体