使用皮里丁的环氧/玻璃纤维复合材料的回收
Alexander E Protsenko1, Alexandra N Protsenko1, Olga G Shakirova1
1Department of Chemistry and Chemical Technology, Komsomolsk-na-Amure State University, Komsomolsk-on-Amur 681013, Russia.
Polymers
|June 13, 2025
概括
氨酸溶解有效地从环氧复合材料中回收高质量的玻璃纤维. 在250°C下进行亚临界加工,可保持93%的抗拉强度,增强回收玻璃纤维增强塑料的性能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 聚合物化学 聚合物化学
背景情况:
- 环氧复合材料带来了回收的挑战.
- 开发有效的回收高质量玻璃纤维的方法对于可持续的材料管理至关重要.
研究的目的:
- 为回收环氧复合材料引入一种基于的新型溶解方法.
- 评估回收玻璃纤维的质量和性能.
- 评估回收材料在新复合材料应用中的性能.
主要方法:
- 在不同温度条件下 (环境到亚临界,高达280°C) 使用皮里丁的环氧复合材料的溶解.
- 通过热重力测量分析分析回收纤维的特性,包括拉伸强度和表面特性.
- 使用回收纤维制造和测试新的玻璃纤维增强塑料 (FGRP).
主要成果:
- 化溶解有效地膨胀并降解环氧矩阵.
- 在沸点回收的玻璃纤维保持了91%的抗拉强度,表面降解产品为20%.
- 在250°C下2小时的亚临界加工,产生了93%的剩余抗拉强度和最小的有机表面成分 (2.82%) 的纤维.
- 用回收纤维制成的FGRP显示,曲强度增加了16.1%.
结论:
- 氨酸溶解是一种可行且有效的回收环氧复合材料的方法.
- 亚临界化处理显著提高了回收玻璃纤维的质量.
- 回收纤维改善了新的玻璃纤维增强塑料产品的机械性能,促进了循环经济原则.
关键词:
一个环氧矩阵矩阵.玻璃纤维是一种玻璃纤维.玻璃纤维增强塑料增强的塑料.聚合物复合材料是一种聚合物复合材料.氨酸是什么?氨酸是什么?回收回收是回收的方法.溶解溶解是一种溶解过程.强度强度强度强度强度强度强度强度强度强度强度强度强亚临界流体的流体更多相关视频
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