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近年来,随着科学技术的快速发展和生活水平的不断提高,人们对电子电气设备的需求量不断增加.随着生活质量的提高,人们逐渐追求电子电气设备多功能化、轻便化,造成电子电气设备寿命不断缩短,更新换代速度加快.世界范围内废电子电气设备数量以惊人的速度增长,其成分复杂,含有多种金属元素以及有毒有害物质,对资源回收以及环境保护既是机遇也是挑战.废线路板作为废电子电气设备的主要部件,含有多种金属元素,且含量高于相应矿产,具有很高的回收价值.由于金属材料具有高的经济价值,其回收引起世界广泛关注,很多研究致力于探索高效、环保的金属材料回收方法,目前关于金属材料的回收技术已经十分成熟.然而,由于回收经济效益低,在线路板中占很大比例的非金属材料的回收常常被忽略,大部分采用焚烧或填埋的方式进行处理.由于非金属部分含有重金属以及溴化阻燃剂等有毒有害物质,其在焚烧过程中会产生二噁英、多溴二苯以及二苯并呋喃等有毒气体,而填埋则会导致重金属和溴化阻燃剂浸出,对地下水造成二次污染.随着人们环保意识的提高,为避免资源浪费和环境污染,废线路板中非金属材料的回收逐渐引起重视.科研人员对非金属材料的回收方法进行了大量研究,本文基于已有研究对废线路板中非金属材料回收技术以及现状进行详细阐述,并对未来趋势进行展望.目前非金属材料的回收方法可以分为物理回收方法和化学回收方法两大类,二者均可对废线路板中非金属材料进行有效回收和利用.物理方法主要是将经分离获得的非金属材料作为填料生产热固性树脂基复合材料、热塑性树脂基复合材料,作为原材料生产混凝土,作为改性剂生产粘弹性材料,改变材料的性能,通过替代原有材料降低材料的生产成本.化学回收方法主要包括热解法、液体解聚法以及氢化降解法等.其中关于热解法回收非金属材料的研究较多、较成熟,其他方法的研究较少,后期还需要进行大量探索.本文基于成本以及环境影响等方面,对各种方法的优势、问题进行总结和比较,能够对非金属材料回收的未来发展趋势提供参考. 相似文献
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《中国粉体技术》2019,(6)
在现有废旧印刷电路板(WPCBs)机械-物理法回收技术基础上,完善电子元器件(ECs)拆解工艺,利用分级式冲击磨实现粗碎产物的细碎-分离一体化,建立WPCBs回收自动化生产线;分别进行WPCBs拆解试验、废旧印刷电路板基板(WPWBs)粗碎试验和粗碎产物的细碎-金属分离试验;对金属和非金属回收产物进行微观形貌表征;研究分级式冲击磨的分级机转速对金属与非金属回收产物的分离效率的影响;最后对生产线进行了经济性评估。结果表明:该生产线工艺简便,设备投资低,运行能耗低,利润高;产量达到300 kg/h,金属与非金属的分离效率达到94. 4%;回收的铜粉呈球状,其铜品位达95. 4%;符合WPCBs资源化技术的要求,实现WPCBs回收的大规模、工业化生产。 相似文献
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信息存储介质是当前使用最广泛的电子产品之一,其大量使用也导致了废弃信息存储介质的快速产生。其作为信息载体的特殊性,为这类电子废弃物的处理提出了新的挑战和更高的技术要求。根据信息存储介质的不同存储机理,提供了对应的安全销毁方法。对于磁存储介质,磁场消磁法具有技术优势和环境优势,发展前景最为广阔;对于半导体存储介质,机械破碎法是最有效的销毁方法,同时也作为资源化的预处理节约了工艺流程。铝合金回收是硬盘资源化的重点,除漆则是硬盘铝合金回收的关键环节,实验表明热除漆法能够很好地达到二次熔炼要求。半导体存储介质中的半导体材料、非金属材料和金属材料均是可回收资源,通过静电分选将三者加以分离是半导体存储介质资源化的关键技术,也是目前的研究重点。 相似文献
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随着汽车工业的快速发展,汽车报废量也急剧增加,由此带来的资源回收利用的问题引起各国的重视.报废汽车中的金属材料和塑料、橡胶、玻璃等非金属材料具有回收再利用的价值,对这些材料进行回收利用有利于改善环境状况、节约资源、提高经济效益.综述了这些材料的回收利用技术,为我国报废汽车的回收利用提供参考. 相似文献
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废弃 PET 作为生活与工业中随处可见的固体废弃物之一,因其具有
稳定的物理化学特性而难以在自然界中降解,是目前需要回收处理的重要固
体废弃物之一。概括了废弃 PET 主要有三种回收技术,即物理回收法、化学
回收法和生物回收法,并分别简述三种回收法的原理、优缺点和研究现状。
可见,回收废弃 PET 主要采用物理回收法,化学回收法作为辅助技术,生物
回收法仍处于研究阶段。化学回收法能有效实现废弃 PET 资源的高效利用,
因而我国在废弃物处理技术发展进程中的关键是通过化学回收法将废弃 PET
进行高效率降解转化,再将产物用于制备新型的高纯度化工原料,以提高废
弃 PET 的再生资源化利用率,使利用率达到 90% 以上。 相似文献
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与工程结构钢和不锈钢相比,铝合金作为结构材料具有不可比拟的优点:①质量更轻、强度较高,可以减轻结构构架的质量;②外观好,有与不锈钢材料及其它金属材料截然不同的光泽与质感,而造价又低于不锈钢结构;③耐腐蚀性能好、免维护,尤其适用于一些在较强腐蚀环境下服役的结构体;④有利于环境保护,铝易回收,再处理成本低,再利用率高,回收剩余价值高;等等。 相似文献
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我国电子废弃物回收工艺研究进展 总被引:1,自引:1,他引:0
总结了处理电子废弃物的传统基本技术及其特点。针对传统工艺的缺陷综述了我国具有处理流程简单、成本低、资源利用率较高等优点的电子废弃物回收新工艺的研究进展,重点介绍了机械物理复合工艺处理废旧家电、废旧电池及废旧PCB板。同时提出了我国电子废弃物资源化方面的一些新动向和潜在的问题。 相似文献
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一种经济,绿色的废旧印刷线路板再资源化技术 总被引:7,自引:0,他引:7
分析了废旧印刷线路板的再资源化技术现状和问题,在此基础上,自主开发了一套经济、绿色的线路板物理回收方法。文章详细介绍了该工艺的过程和技术特点,并对其分离结果和环境影响进行了分析。该工艺能实现金属和非金属材料-的高效分离,有助于非金属材料的深层次应用。 相似文献
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一、电子产品的分离回收技术 电子产品结构复杂,重量一般较大,包含多种材料,其中电机和内核多为金属材料,有一些玻璃,陶瓷等无机非金属材料作为装饰和绝缘材料,而高分子材料多作为外壳,内胆,电线包覆材料等。而高分子材料又种类繁多,从PP,PE,ABS,PVC等通用塑料到一些特种功能高分子材料,覆盖面广。因而,将回收的报废家电进行分类与分离,形成成分单一,性能稳定的原料而加以再利用,是废旧家电产品中塑料回收的首要任务。表1列出了家电塑料分类分离,粉碎回收以及熔融过滤的主要方法。 相似文献
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The aim of this study was to present a new method for resource utilization of nonmetallic materials reclaimed from pulverized waste printed circuit boards. A reproduction nonmetallic plate (RNMP) was prepared by adding resin paste, glass fiber and additives into nonmetallic materials using self-made hot-press former. Principle of manufacturing process and effects of mould temperature and moulding time on the mechanical properties of RNMP were studied. The results showed that when moulding pressure was fixed at 6 MPa, the optimum conditions for the RNMP were as follows: 140/135 degrees C for top/bottom mould temperature, 5 min for moulding time. The maximum content of nonmetallic materials in RNMP was up to 40 wt%. When nonmetallic material content was 20 wt%, the RNMP moulded at optimum conditions had excellent mechanical properties, with impact strength of 5.8 kJ/m(2) and flexural strength of 65.1 MPa. 相似文献
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Krystyna Srogi 《Clean Technologies and Environmental Policy》2008,10(3):235-244
The automobile is a metal-dominated complex product, comprising many different materials, and is therefore a good study case
for the modeling of recycling streams based on the classical minerals processing approach. In Europe and in many industrial
sectors of the world, end-of-life vehicles (ELVs) are collected and partly dismantled. The remaining wreck is shredded. During
shredding, the wreck is broken into smaller particles, and so the materials it contains are liberated to some extent. After
shredding, the particles are fed to a series of automatic physical separation processes. This results in several recovered
material streams: ferrous materials, aluminium, copper, zinc, stainless steel and automotive shredder residue (ASR, which
consists of mainly nonmetallic materials). Each stream suffers from some degree of contamination by foreign materials due
to imperfect separation processes. It should be noted that thermochemical treatment (pyrolysis, gasification, etc.) of complex
organic materials is one of the most promising methods of reducing the impact of solid, municipal and industrial wastes from
environmental, storage and landfill perspectives, and it can also be used to produce energy. This review compares thermochemical
processes for automobile shredder residues (ASR). 相似文献
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Yu. D. Filatov V. I. Sidorko S. V. Kovalev A. Yu. Filatov V. P. Yaschuk O. A. Prigodyuk W. Haisel M. Storchak 《Journal of Superhard Materials》2008,30(3):198-202
The paper presents a procedure for measuring laser radiation reflection and scattering coefficients of polished nonmetallic workpieces. A relation between the scattered light intensity and the polished surface roughness is studied. It is demonstrated that colorimetric characteristics of nonmetallic materials can be determined from the light scattering and reflection coefficients. 相似文献
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Golovin Yu. I. Tyurin A. I. Golovin D. Yu. Samodurov A. A. 《Journal of Engineering Physics and Thermophysics》2022,95(1):266-276
Journal of Engineering Physics and Thermophysics - The thermophysical characteristics of nonmetallic materials (in particular, thermal conductivity and thermal diff usivity) account for their... 相似文献
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Kokurov A. M. Malushin D. S. Chichigin B. A. Subbotin D. E. Kusnetsov A. O. 《Technical Physics Letters》2020,46(11):1116-1119
Technical Physics Letters - The practical possibility of determining the size of the delamination area and its depth of location in nonmetallic multilayer low-conductive materials is demonstrated... 相似文献