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高分子材料真的不可再生?

来源:山东犀牛高分子材料有限公司    点击: 96 次




随着城市的人口增长,社会和科学技术的飞速发展和人们消费习惯的改变,高分子废物大量增长。在给人类生活带来便利的同时也带来了极大的负效应,影响生态环境和危害人体健康, 由于大部分高分子材料不能生物降解,如何处理废旧材料也成为全球环保界关注的热点。

高分子材料广泛运用于建筑土木领域、工业领域、运输交通领域,跟生活息息相关方面可分为服装运动用品、生活用品、电子、医疗器械等,具有优良的耐热性与耐久性,也可作为车顶隔音、仪表盘、车门、安全气囊、座椅靠背、挡泥板等材料,以其代表的服装产品有舒适、柔软、具伸缩性及弹性的特点,此外,在我们的生活中,聚氨酯人造革,合成革,发泡体等被制成包和鞋等,以其自然的风格和耐久性博得好评。医疗方面运用于人工肾脏的中空细丝束的固定,对人类发展有重要深远意义。

在高分子材料为人类带来便捷的同时,也对环境影响日趋突出。高分子材料的原料是石油和天然气,属不可再生的资源。70年代初,美国就开始研究其对环境的污染问题。发现高分子废弃物具有如下特点:高增长性、难处理性和价值再生性,使用过量加大了占地面积的使用,耕地减少引发粮食问题,焚烧后对环境造成二次污染,对粮食生产产生影响及造成鱼类大量死亡。

制止乱丢废弃物,积极处置废弃物。采取的措施主要是减少来源、回收利用、焚烧作为能源利用、填埋等。我国有关部门已将高分子废旧材料资源化列入议事日程;国家科委已将废旧材料资源化列入科技攻关项目;环保局将废弃材料列为21世纪在环保领域要控制的三大重点之一,指出必须强化管理,依靠科技进步搞好回收利用;国家经委等部门也将塑料弃物的综合利用列入重点课题。

再回收利用可对高分子材料改性。分为物理改性和化学改性,物理改性包括活化无机粒子的填充改性、废旧塑料的增韧改性、增强改性及合金化,化学改性指通过接枝、共聚等方法在分子链中引人其它链节和功能基团,或是通过交联剂等进行交联,或是通过成核剂、发泡剂进行改性,使废旧塑料被赋予较高的抗冲击性能。

高分子材料的生物难降解性,成为一个严重的环境问题。填埋处理废旧高分子材料如今来看已不再可行。在石油资源紧缺的今天,废旧聚合物的高附加值不容忽视。热解相对于焚烧更具有可行性,热解法是一种不同于常规的破坏性方法,可以用作燃料或者某些工业的原材料。

毫无疑问,在所有方法中,回收再生利用废旧高分子材料是最令人向往的。而除了原有的再生利用方法外,近年来又出现了许多新方法,例如用微生物侵蚀胶粉对其改性使之能再硫化,回收橡胶与热塑性塑料的弹性体,胶粉用Na0、水悬浊液改性后添加到水泥中,以及由玻璃和塑料复合模压而成的商业砖等等。这些新思路无一不为缓解当今世界如何处理废旧材料问题带来了希望。

来源:道客巴巴、豆丁网
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