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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。

工业生产的PVC分子量一般在5万~11万范围内,具有较大的多分散性,分子量随聚合温度的降低而增加,无固定熔点,80~85 ℃开始软化,130 ℃变为粘弹态,160~180 ℃开始转变为粘流态;有较好的机械性能,抗张强度60 MPa左右,冲击强度5~10kJ/m2;有的介电性能。PVC不溶于常见的溶剂,但在单体和某些氯化烃溶剂中会膨胀。

在PVC分子链上存在短的间规立构规整结构。随着聚合反应温度的降低,间规立构规整度提高。聚氯乙烯大分子结构中存在着头头结构、支链、双键、烯丙基氯、叔氯等不稳定性结构、使得耐热变形及耐老化差等缺点。故作交联后,可将该类缺点消除。

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。

回收PVC树脂粉,根据增塑剂含量的多少,常将PVC塑烯塑料分为:无增塑PVC,增塑剂含量为0;硬质PVC,增塑剂含量小于10%;半硬质PVC,增塑剂含量为10-30%;软质PVC,增塑剂含量为30-70%;聚氯乙烯糊塑料,增塑剂含量为80%以上。
回收PVC树脂粉,聚氯乙烯可由乙烯、氯和催化剂经取代反应制成。由于其防火耐热作用,聚氯乙烯被广泛用于各行各业各式各样产品: 电线外皮、光纤外皮、鞋、手袋、袋、饰物、招牌与广告牌、建筑装潢用品、家俱、挂饰、滚轮、喉管、玩具、门帘、卷门、辅助医疗用品、手套、某些食物的保鲜纸、某些时装等。
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树脂粉的挑战与解决策略
挑战:
技术挑战:回收PVC树脂粉需要、环保的技术支持。
成本挑战:回收成本可能较高,影响回收的积极性。
市场挑战:回收的PVC树脂粉在市场上的接受度和应用领域有限。
解决策略:
加强技术研发:推动回收技术的创新,提高回收效率和回收价值。
支持:通过财政补贴、税收优惠等政策鼓励企业和个人参与回收。
市场拓展:探索新的应用领域,提高回收PVC树脂粉的市场需求。
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。

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