在追求商业成功的同时,SHEIN还深切认识到企业对环境保护和社会责任的担当,特别是在推动环境保护和可持续发展方面的关键作用/。日前,作为SHEIN致力...
山东一卡通回收有助于资源的再利用
2.1 全球循环再利用化学纤维行业标准体系&技术进展
Wang等将废弃PPS滤袋清洗烘干后,通过高温热处理、球磨粉碎和筛分得到PPS粉末,然后将PPS粉末作为阻燃剂添加到环氧树脂中,研究表明废弃PPS粉末可显著提高环氧树脂的阻燃性能。
在图 5a中,黑线表示储能模量 (G),反映聚合物的弹性程度。红线表示损耗模量 (G'),反映聚合物耗散能量的能力。阻尼损耗角正切与聚合物吸收和分散能量的能力有关。室温 (30°C) 下共混物的损耗和储能模量与原始环氧树脂相对相当且相似。与原始环氧树脂相比,表1显示,低于 5 wt.% 的共混物的损耗角正切值略有下降。这表明样品的能量吸收和分散效率较低。相比之下,10 wt.% 共混物的损耗角正切值增加,表明与较低重量百分比的共混物相比,该样品更具弹性。
张榆婕也利用α-氯萘溶解回收废弃PPS纤维及滤袋,研究了溶解温度、PPS滤袋与溶剂的配比对废弃PPS滤袋回收率的影响,并对α-氯萘的回收率也进行研究发现,在220℃下PPS滤袋和α-氯萘的质量配比为1∶60时,废弃PPS滤袋的回收率可达到90%以上,同时α-氯萘的回收率可达到65%以上,回收得到的PPS树脂粉末综合性能略有下降;
张榆婕也利用α-氯萘溶解回收废弃PPS纤维及滤袋,研究了溶解温度、PPS滤袋与溶剂的配比对废弃PPS滤袋回收率的影响,并对α-氯萘的回收率也进行研究发现,在220℃下PPS滤袋和α-氯萘的质量配比为1∶60时,废弃PPS滤袋的回收率可达到90%以上,同时α-氯萘的回收率可达到65%以上,回收得到的PPS树脂粉末综合性能略有下降;
近年来,我国对大气污染的防治力度不断加大,2015年实施的《大气污染防治法》和2017年修订并出台各工业大气污染物排放标准,对各工业行业的污染物提出了特殊排放和超低排放的要求,促使各企业开展新一轮的环保提效改造。
轻质隔墙砖确实可以进行回收再利用,这既有利于资源的节约,又符合可持续发展的理念。然而,由于其特殊的材料和结构,轻质隔墙砖的回收再利用也存在一定的挑战。
目前,对于化纤废水处理和再利用技术已经有了一些成熟的方法和设备。常见的化纤废水处理技术包括生物处理、化学处理、物理处理等。在生物处理方面,利用生物菌种对有机物进行降解已成为一种较为普遍的处理方法。在化学处理方面,利用化学试剂对废水进行处理也取得了一些进展。在物理处理方面,利用过滤、膜分离等技术对化纤废水进行处理也取得了一些成果。然而,目前的化纤废水处理技术仍存在一些问题,如处理成本高、设备运行不稳定、处理效果不理想等,亟待提出新的技术方案。
杨东等将废弃PPS滤袋清洗干燥并裁剪后,置于集成式树脂传递模塑(RTM)成型机中,利用RTM成型工艺将树脂体系注入闭合模具中浸润废弃PPS滤袋,再经过加热和/或加压固化成型制备复合板材。
物理回收法中的机械粉碎法实现了部分产业化,但产品的形态单一且再利用价值不高;熔融再加工制备注塑产品或纤维,存在工艺难且制备的产品的性能与价格也难以确定。
此次活动的开展,提高了居民的环保意识,让绿色低碳生活理念深入人心,形成人人关注环保、人人参与环保的良好氛围。接下来,首都机场街道将定期开展旧物回收置换活动,不断丰富活动内容,为建设绿色、环保、和谐的美丽国门贡献力量!
这种含水凝胶的天然聚合物静电纺丝纳米纤维具有许多优点,包括:
- 节约成本:通过清洗和再利用吨箱,企业可以显著降低包装材料的采购成本。
9.3.3 国家重点规划/政策对循环再利用化学纤维行业发展的影响
6.3 中国循环再利用化学纤维细分市场分析:循环再利用聚酰胺纤维(PA6&PA66等)
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