PVC为无定形结构的白色粉末,支化度较小,玻璃化温度77~90 ℃,170 ℃左右开始分解 [1],对光和热的稳定性差,在100 ℃以上或经长时间阳光曝晒,就会分解而产生氯化氢,并进一步自动催化分解,引起变色,物理机械性能也迅速下降,在实际应用中加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。
回收PVC树脂粉,聚氯乙烯是一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的一个氢原子的高分子材料,是含有少量结晶结构的无定形聚合物。这种材料的结构如下:-(CH2-CHCl)n-。PVC是VCM单体多数以头-尾结构相联的线形聚合物。碳原子为锯齿形排列,所有原子均以σ键相连。所有碳原子均为sp3杂化。
1914年发现用有机过氧化物可加速氯乙烯的聚合,1931年德国法该公司采用乳液聚合法实现聚氯乙烯的工业化生产。1933年W.L.西蒙提出用高沸点溶剂和磷酸酚酯与PVC加热混合,可加工成软聚氯乙烯制品,这才使PVC的实用化有了真正的突破。英国卜内门化学工业公司、美国联合碳化物公司及固特里奇化学公司几乎同时在1936年开发了氯乙烯的悬浮聚合及 PVC的加工应用。为了简化生产工艺,降低能耗,1956年法国圣戈邦公司开发了本体聚合法。1983年,世界总消费量约11.1 Mt,总生产能力约17.6 Mt;是仅次于聚乙烯产量的第二大塑料品种,约占塑料总产量的15%。中国自行设计的 PVC生产装置于1956年在辽宁锦西化工厂进行试生产,1958年3 kt装置正式工业化生产,1984年产量530.9 kt。
PVC是三十年代初实现工业化的。从三十年代起,在很长的时间里,聚氯乙烯产量一直在世界塑料用量中占居位。六十年代后期,聚乙烯取代了聚氯乙烯。现聚氯乙烯塑料虽退居第二位,但产量仍占塑料总产量的四分之一以上。
化学回收:
过程:利用化学方法将PVC树脂粉分解成小分子,然后再重新组合成新的高分子材料。
优点:可以实现PVC树脂粉的完全利用,回收价值高。
注意事项:技术复杂,成本较高,需要确保化学处理过程中的安全和环保。
回收PVC树脂粉的实际应用与效果
在实际应用中,回收PVC树脂粉已经取得了一定的成效。例如,一些企业通过建立完善的回收系统,采用的回收技术和设备,实现了PVC树脂粉的回收和再利用。这不仅为企业带来了经济效益,也为环境保护和资源节约做出了贡献。
随着政策支持和市场需求的增长,回收PVC树脂粉的前景将更加广阔。预计未来将有更多的企业和个人参与回收工作,推动PVC树脂粉的回收率不断提高。