赵小路:废旧塑料颗粒摩擦荷电特性及静电分选研究论文

赵小路:废旧塑料颗粒摩擦荷电特性及静电分选研究论文

本文主要研究内容

作者赵小路(2019)在《废旧塑料颗粒摩擦荷电特性及静电分选研究》一文中研究指出:随着消费节奏的加快,废旧塑料日益增加。在这些废旧的塑料中有90%是可以被回收利用的可塑性塑料,因此针对这些废旧塑料回收利用的研究具有重要意义,同时也迫在眉睫。摩擦静电分选是一种干法分选方式,其主要基于物质表面的电学性质差异完成对不同物质的分离提纯。在分选回收过程中可以保留物质原有性质,且能耗小,无二次污染,适合废旧塑料的分选回收。本文以四种原生塑料和三种实际废旧塑料为研究对象,对塑料的流化摩擦荷电机理、不同组分下的流化荷电特性进行了研究,并利用实验室摩擦电选装置进行了不同塑料组分下的分选研究。四种原生塑料以及三种实际塑料的流化摩擦荷电特性研究结果表明,原生塑料荷正电序列依次为PE、PP、PET、PVC;实际塑料的荷正电序列为PP、PET、PVC。不同原生塑料二元混配流化摩擦荷电速率研究表明:五种组合下的流化荷电速率大小依次为PE-PVC、PP-PVC、PE-PET、PP-PET、PET-PVC。同时五种组合下的饱和荷质比大小顺序与流化荷电速率顺序一致。借助XPS分析仪器从微观角度对PE、PP、PET三种原生塑料与PVC摩擦前后的表面元素跟踪分析表明,荷电过程中伴随着PVC表面独有的Cl元素转移到其它三种塑料表面,从微观上证实了流化荷电过程中有物质转移。同时,通过电化学的方法,将摩擦之后带有负电荷的PVC颗粒分别加入H+、Cu2+溶液中,发现溶液内pH值升高、电流增加,并在PVC表面检测到Cu单质,实验结果表明荷电PVC颗粒使得溶液内增加了可以发生还原反应的电子,而电子最初来自流化摩擦荷电过程中塑料表面电子的转移及积聚。塑料化学结构中的侧链官能基团电负性决定着塑料摩擦荷电过程中的荷电特性。基团电负性越大,塑料表面越易得到电子,摩擦荷电过程中越倾向于荷负电。不同塑料摩擦荷电过程中,侧链基团电负性差值的大小决定着两者摩擦荷电过程中的荷电速率以及饱和荷质比的大小。电负性差值越大,电子可转移的能力越强,荷电速率越快,颗粒饱和荷质比越大。在对原生塑料不同组分以及影响因素的分选探究基础上,开展了两组分以及三组分实际物料的静电分选。其中两组分PP-PVC混合物料分选时,获得的正负极产品品位达到PVC 95.79%、PP 86.90%,回收率分别为87.02%、95.71%。PP、PET、PVC三组分混合物料分选时,采用Design-Expert软件设计的响应面实验结果表明,流化时间为240 s,流化气速2.73 m/s以及分选电压60 kV时达到最优分选效果。最优实验条件下所得到的PP、PET、PVC产品的品位分别达到80.28%、79.18%、80.17%,回收率分别为89.86%、88.24%、85.88%。该论文共有图53幅,表16个,参考文献91篇。

Abstract

sui zhao xiao fei jie zou de jia kuai ,fei jiu su liao ri yi zeng jia 。zai zhe xie fei jiu de su liao zhong you 90%shi ke yi bei hui shou li yong de ke su xing su liao ,yin ci zhen dui zhe xie fei jiu su liao hui shou li yong de yan jiu ju you chong yao yi yi ,tong shi ye pai zai mei jie 。ma ca jing dian fen shua shi yi chong gan fa fen shua fang shi ,ji zhu yao ji yu wu zhi biao mian de dian xue xing zhi cha yi wan cheng dui bu tong wu zhi de fen li di chun 。zai fen shua hui shou guo cheng zhong ke yi bao liu wu zhi yuan you xing zhi ,ju neng hao xiao ,mo er ci wu ran ,kuo ge fei jiu su liao de fen shua hui shou 。ben wen yi si chong yuan sheng su liao he san chong shi ji fei jiu su liao wei yan jiu dui xiang ,dui su liao de liu hua ma ca he dian ji li 、bu tong zu fen xia de liu hua he dian te xing jin hang le yan jiu ,bing li yong shi yan shi ma ca dian shua zhuang zhi jin hang le bu tong su liao zu fen xia de fen shua yan jiu 。si chong yuan sheng su liao yi ji san chong shi ji su liao de liu hua ma ca he dian te xing yan jiu jie guo biao ming ,yuan sheng su liao he zheng dian xu lie yi ci wei PE、PP、PET、PVC;shi ji su liao de he zheng dian xu lie wei PP、PET、PVC。bu tong yuan sheng su liao er yuan hun pei liu hua ma ca he dian su lv yan jiu biao ming :wu chong zu ge xia de liu hua he dian su lv da xiao yi ci wei PE-PVC、PP-PVC、PE-PET、PP-PET、PET-PVC。tong shi wu chong zu ge xia de bao he he zhi bi da xiao shun xu yu liu hua he dian su lv shun xu yi zhi 。jie zhu XPSfen xi yi qi cong wei guan jiao du dui PE、PP、PETsan chong yuan sheng su liao yu PVCma ca qian hou de biao mian yuan su gen zong fen xi biao ming ,he dian guo cheng zhong ban sui zhao PVCbiao mian du you de Clyuan su zhuai yi dao ji ta san chong su liao biao mian ,cong wei guan shang zheng shi le liu hua he dian guo cheng zhong you wu zhi zhuai yi 。tong shi ,tong guo dian hua xue de fang fa ,jiang ma ca zhi hou dai you fu dian he de PVCke li fen bie jia ru H+、Cu2+rong ye zhong ,fa xian rong ye nei pHzhi sheng gao 、dian liu zeng jia ,bing zai PVCbiao mian jian ce dao Cuchan zhi ,shi yan jie guo biao ming he dian PVCke li shi de rong ye nei zeng jia le ke yi fa sheng hai yuan fan ying de dian zi ,er dian zi zui chu lai zi liu hua ma ca he dian guo cheng zhong su liao biao mian dian zi de zhuai yi ji ji ju 。su liao hua xue jie gou zhong de ce lian guan neng ji tuan dian fu xing jue ding zhao su liao ma ca he dian guo cheng zhong de he dian te xing 。ji tuan dian fu xing yue da ,su liao biao mian yue yi de dao dian zi ,ma ca he dian guo cheng zhong yue qing xiang yu he fu dian 。bu tong su liao ma ca he dian guo cheng zhong ,ce lian ji tuan dian fu xing cha zhi de da xiao jue ding zhao liang zhe ma ca he dian guo cheng zhong de he dian su lv yi ji bao he he zhi bi de da xiao 。dian fu xing cha zhi yue da ,dian zi ke zhuai yi de neng li yue jiang ,he dian su lv yue kuai ,ke li bao he he zhi bi yue da 。zai dui yuan sheng su liao bu tong zu fen yi ji ying xiang yin su de fen shua tan jiu ji chu shang ,kai zhan le liang zu fen yi ji san zu fen shi ji wu liao de jing dian fen shua 。ji zhong liang zu fen PP-PVChun ge wu liao fen shua shi ,huo de de zheng fu ji chan pin pin wei da dao PVC 95.79%、PP 86.90%,hui shou lv fen bie wei 87.02%、95.71%。PP、PET、PVCsan zu fen hun ge wu liao fen shua shi ,cai yong Design-Expertruan jian she ji de xiang ying mian shi yan jie guo biao ming ,liu hua shi jian wei 240 s,liu hua qi su 2.73 m/syi ji fen shua dian ya 60 kVshi da dao zui you fen shua xiao guo 。zui you shi yan tiao jian xia suo de dao de PP、PET、PVCchan pin de pin wei fen bie da dao 80.28%、79.18%、80.17%,hui shou lv fen bie wei 89.86%、88.24%、85.88%。gai lun wen gong you tu 53fu ,biao 16ge ,can kao wen suo 91pian 。

论文参考文献

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  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自中国矿业大学的赵小路,发表于刊物中国矿业大学2019-07-18论文,是一篇关于原生塑料论文,荷电速率论文,电子转移论文,基团电负性论文,中国矿业大学2019-07-18论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自中国矿业大学2019-07-18论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

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