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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
孙阳光  黄哲 《合成纤维》2022,(3):25-28+34
随着可持续发展观念和绿色环保理念与循环经济模式的提出,废旧纺织品的回收再利用已成为一种趋势。阐述了国内外废旧纺织品回收再利用的现状,分析了废旧纺织品回收再利用的各种方法及其优缺点,指出了我国现阶段废旧纺织品回收再利用存在的问题及解决措施,展望了废旧纺织品的应用前景,期望为我国废旧纺织品的回收再利用提供指导意义。  相似文献   

2.
针对纺织品上可能存在的九种致癌染料(C.I.酸性红26、C.I.分散橙11、C.I.分散黄3、C.I.分散蓝1、C.I.直接蓝6、C.I.直接黑38、C.I.直接红28、C.I.碱性红9、C.I.碱性紫14),本文研究并比较了不同剥色工艺对不同致癌染料剥色效果的影响.并提出选用加入尿素的甲醇作为剥色剂,使用超声功率为100W的超声波在70℃处理30分钟可以获得比较理想的剥色效果.  相似文献   

3.
阐述了废旧纺织品回收的必要性和重要性,列举了废旧纺织品的来源和去向,探讨了回收后常见的处理方法及其特点。从回收政策、回收机构分布和回收渠道三个方面分析了国内外废旧纺织品的回收利用现状。最后,指出了废旧纺织品回收存在的不足,并给出了改进措施,为我国废旧纺织品的回收利用提供了参考。  相似文献   

4.
有效剥色是染色纤维疵品回修和废旧纺织纤维再利用的关键。物理剥色操作简单,但使用范围有限。化学剥色常在高温及强碱条件下进行,易造成纤维损伤而影响再利用,同时产生大量成分复杂且难生化的剥色废水;生物剥色条件温和,但有效剥色菌株单一,耗时较长;利用高级氧化产生的强氧化剂对染色纤维进行剥色,不仅能取得较为理想的剥色效果,还可减轻剥色对纤维的物理损伤,有望实现剥色的同时进行剥色液的有效处理。  相似文献   

5.
《合成纤维》2016,(9):42-46
阐述了国内外废旧纺织品的回收再利用技术现状,分析了当前废旧纺织品回收利用面临的问题和应对措施,对废旧纺织品的回收再利用前景进行了展望,为我国废旧纺织品回收再利用提供了参考。  相似文献   

6.
健全绿色市场体系,增加绿色产品供给,是生态文明体制改革的重要组成部分,基于废旧纺织品循环利用背景和现状,本文以废旧纺织品化学法循环再利用聚酯纤维作为绿色纺织产品的典型案例,贯彻落实《促进绿色消费实施方案》,加快促进我国废旧纺织品综合利用,实现“纤维到纤维”的全生命周期循环,助推绿色衣着消费。  相似文献   

7.
关于活性染料及分散染料色牢度几个热点问题的探讨   总被引:1,自引:3,他引:1  
陈荣圻 《染料与染色》2004,41(4):198-206
由于纺织品服装的染色牢度要求越来越高,特别是活性染料浅色染色物的耐晒牢度和深浓色织物的水洗牢度和湿摩擦牢度;分散染料染色物热迁移牢度等,成为提高纺织品服装质量的瓶颈,引起广泛关注的热点问题。本文就染料选用、助剂开发及染料加工工艺合理化进行详细探讨,给出解决办法。有15篇参考文献。  相似文献   

8.
李平 《广东化工》2013,40(11):149+160
改革开放以来,我国玻璃钢行业快速发展,同时产生的大量的玻璃钢废旧料对环境的污染也日益严重。常规的焚烧掩埋处理方法处理量低、容易造成二次污染等,已无法满足当今环保要求。因此,通过对玻璃钢废旧料回收工艺的不断研究,现有的回收工艺主要分为物理回收工艺、化学回收工艺和能量回收工艺。物理回收及化学回收旨在回收利用玻璃钢废旧料的主要组成,通过粉碎、热解等方法实现了玻璃钢废旧料的资源化。而能量回收主要回收玻璃钢废旧料自身能量,通过燃烧等方式实现能源的重复利用。  相似文献   

9.
本文探讨了我国综合回收利用未进入良性循环的原因,肯定了我国废旧高分子材料回收利用所取得的成就;倡导源治理是实现高分子材料与环境协调发展的根本;强调采用生命周期分析(LCA)原理对高分子材料构建的产品系统进行生态设计,研究再利用设计技术,才能从源头减少用量,最大程度地提高废旧高分子材料再生利用的经济和环境效益;介绍了几种值得关注的废旧高分子材料降级回收利用技术和无回收再利用价值的废旧高分子材料处置技术;以作者自身的研究成果为例,论证了可环境消纳塑料技术可以减轻废塑料对垃圾掩埋和焚烧的压力,这也是对高分子材料构建的产品系统进行生态设计的成功范例之一。  相似文献   

10.
沥青路面的再生可以减少道路养护维系的成本,有效降低能耗,实现国家环保节能的根本目的。本文通过对四种废旧沥青路面的回收材料的再生性能进行实验,并且评价沥青路面废旧材料的各项指标。最终得出不同回收材料之间的区别,对废旧沥青路面材料的回收和再生工作提出一定的建议,进而推动沥青路面的回收再利用的方法得到广泛传播。  相似文献   

11.
废旧光盘综合回收技术研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用化学溶剂洗脱法对废旧光盘的除膜过程进行了研究,考查了洗脱剂浓度、处理温度和搅拌等因素对除膜效果的影响。结果表明,洗脱剂浓度是影响光盘除膜效果的主要因素,处理温度对除膜效果也有重要影响,进行搅拌可以促进除膜过程;经化学溶剂洗脱后的反射层金属以金属盐的形式得到了回收。采用溶剂萃取的方法对已经化学除膜的可录式(CD-R)光盘的记录层染料及盘基材料进行了回收研究。结果表明,乙醇是CD-R光盘记录层染料的有效提取剂,染料提取后可得到纯净的光盘基片。此外,还用溶解-反沉淀法实现了对反射层金属和盘基材料聚碳酸酯的直接回收。  相似文献   

12.
《应用化工》2022,(9):2193-2197
主要介绍了利用机械物理回收技术、化学处理回收技术、生物冶金技术和超临界流体技术从废旧电路板回收铜的工艺原理、处理过程、回收效果以及结合国内外研究现状从节能环保和经济高效的角度对几种回收技术进行综述和优缺点比较分析并进行总结,从而对实现废旧电路板中铜的清洁高效和资源化回收起到良好的指导作用。  相似文献   

13.
通过化学法对废旧涤纶纺织品进行解聚,在解聚后重新利用,实现废旧涤纶纺织品永久循环利用。从原料的收集与处理、解聚原理、解聚过程、影响解聚反应的因素等方面对废旧涤纶纺织品化学解聚工艺进行了探讨。  相似文献   

14.
闫晓慧  李桂春  孟齐 《应用化工》2019,(9):2193-2197
主要介绍了利用机械物理回收技术、化学处理回收技术、生物冶金技术和超临界流体技术从废旧电路板回收铜的工艺原理、处理过程、回收效果以及结合国内外研究现状从节能环保和经济高效的角度对几种回收技术进行综述和优缺点比较分析并进行总结,从而对实现废旧电路板中铜的清洁高效和资源化回收起到良好的指导作用。  相似文献   

15.
热解作为废旧轮胎处置的重要技术手段,可以有效实现其减量化、无害化和资源化利用。本文综述了废旧轮胎热解的影响因素以及热解产物的研究进展,对废旧轮胎热解的经济、环境和社会效益进行了说明,指出当前工业化热解废旧轮胎存在的问题,并展望了未来节能环保式热解工艺的应用前景。结合现有的工业化热解设备,优化工艺条件和反应器结构型式,进一步分析了热解产物即热解气、热解油及热解炭的成分结构与应用,通过对热解产物改性活化与提质处理,创造更大的经济效益。提出应基于环境法规要求和绿色发展理念,糅合多种处理技术,研制适合废旧轮胎热解的工艺装备,开发集收集/预处理/热解/产物回收与提质于一体的废旧轮胎处置技术,实现废旧轮胎高效清洁转化和高值利用。  相似文献   

16.
梁盈春 《塑料助剂》2023,(2):17-20+53
文章讨论了影响聚酯织物的染色性能的相关因素。研究表明,在相关因素筛选达到良好效果后,在超声处理后,环保载体对聚酯织物上的染料分散性能有明显的提高,染色更加均匀,同时超声处理技术可以有效地提高染料的渗透性,并且可以在保护环境的同时实现更高效、更可持续的染料生产。  相似文献   

17.
目前,我国汽车拥有量逐渐增加,产生了大量的废旧轮胎,对环境造成了大量的污染,在该行业内被称为"黑色污染"。因此,废旧轮胎的回收再利用也显得愈加重要。废旧轮胎的回收处理在提高回收利用率的同时,也应该要注意减少对能源的消耗和对环境的污染,尽力做到绿色生产,以实现可持续发展。综述废旧轮胎的回收加工利用技术和处理方式,并探究了回收利用过程中的问题。  相似文献   

18.
张笑笑  王鸯鸯  刘媛  吴锋  李丽  陈人杰 《化工进展》2016,35(12):4026-4032
近年来,随着消费电子商品、电动车和大规模储能市场的快速发展,作为目前占据最多市场份额的锂离子电池的产量也随之快速增长,随之产生的废旧锂离子电池的数量和重量呈现出了井喷式的上涨。从其巨大的数量、环境保护和资源再生的角度来看,废旧锂离子电池都具有很高的回收价值和潜力。本文主要从实验室研究和工业应用两个角度总结了目前主要的回收处理方法和流程,重点介绍了利用废旧锂离子电池电极材料重新再生和合成新的电极材料的研究进展。目前废旧锂离子电池回收处理存在的问题主要是:电极材料的复杂多样性导致分离提纯过程困难,回收过程易产生二次污染以及回收的经济激励不足。未来的发展趋势在于结合绿色环保和低成本经济,研究高效的回收处理工艺流程。  相似文献   

19.
为缓解污染问题和实现燃油回收再利用,采用织物破碎、热解、分离、废气处理排放和排渣流程为主的无害化处理工艺技术,解决了含污油织物处理难题,实现了燃油回收和废气达标排放,对油田安全环保工作有重要意义。  相似文献   

20.
综述了废旧服装纺织品、废旧地毯、纤维增强复合材料、车用纺织品中合成纤维的各种回收再利用方法:详述了废旧涤纶及锦纶的化学回收及物理回收再利用技术;指出了我国合成纤维回收再利用的技术瓶颈,并建议我国应集中科研力量开展合成纤维回收再利用关键技术和设备的研究,建立合成纤维回收再利用示范基地。  相似文献   

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