Песок-пластик.png
Информация о ФА icon.svgУгол вниз icon.svgИсточник данных
ТипБумага
Цитировать как Citation reference for the source document.Тереза ​​К. Мейер, Нагендра Г. Таникелла, Мэтью Дж. Райх, Джошуа М. Пирс. Потенциал распределенной переработки гибридного производства 3D-печати и литьевого формования штампового песка и композита отходов акрилонитрил-стирол-акрилата. Устойчивые материалы и технологии 25, 2020, e00169<ref> https://doi.org/10.1016/j.susmat.2020.e00169 открытый доступ

На Верхнем полуострове Мичигана более 500 миллионов тонн богатой медью породы было извлечено из шахт и обработано в химических ваннах для извлечения меди. Токсичные вещества просачиваются в водоразделы из образовавшихся отвалов песков. Недавняя работа по развитию экономики замкнутого цикла с использованием переработанного пластика для технологий распределенного производства оказалась многообещающей, и в этом исследовании исследуется потенциал использования этого подхода для формирования композитов из штампованного песка и акрилонитрил-стирол-акрилата (ASA). В частности, это исследование показало, что максимальное количество штампованного песка, которое можно было добавить к отходам ASA по массе с помощью системы рециркуляции с одним шнеком для компаундирования, составляло менее 40%. Механические свойства композита были оценены до 40%, а добавление штампованного песка снизило предел прочности материала примерно вдвое по сравнению с прочностью необработанного переработанного ASA, независимо от процента штампованного песка в композите. Однако эти плато снижения прочности и прочность на разрыв композитов ASA и штампованного песка можно выгодно сравнить с акрилонитрил-бутадиен-стиролом (АБС) на любом уровне. Это делает отходы композитов песка, штампованных ASA, потенциальной заменой ABS для наружного применения, а также для некоторых текущих применений ASA. Эти результаты являются многообещающими и требуют дальнейшей работы по оценке технического, экономического и экологического потенциала отходов ASA - композитов из штампованного песка.

Основные моменты

  • Добавление 10% песка к акрилонитрилстиролакрилату снижает прочность на разрыв.
  • После 10% добавление большего количества песка не оказывает существенного влияния на прочность.
  • Смесь песка для штампов ASA имеет примерно половину прочности необработанного переработанного пластика ASA.
  • Разрушение во время испытаний на растяжение не было связано с концентрацией песчинок.

Песчано-пластмассовые композиты

mqdefault.jpgYouTube_icon.svg

Смотрите также

RepRapable Recyclebot и Дикий Запад переработки отходов

mqdefault.jpgYouTube_icon.svg
mqdefault.jpgYouTube_icon.svg

Технология переработки

LCA по распределенной переработке

Обзоры литературы

Гигарецикл.png

Внешние параметры

  • Статья экономиста о лодке из полиэтилена высокой плотности Вашингтонского университета , Oprn3dp.me
  • https://ultimaker.com/en/resources/52444-ocean- Plastic-community-project
  • Еще одно возможное решение – многоразовые контейнеры [1]
  • Коммерческий https://dyzedesign.com/pulsar-pellet-extrumer/
  • ---
  • Круз Ф., Ланца С., Будауд Х., Хоппе С. и Камарго М. Переработка полимеров и аддитивное производство в контексте открытого исходного кода: оптимизация процессов и методов. [2]
  • Исследование деградации материала при переработке PLA в деталях, изготовленных аддитивным способом
  • Мохаммед М.И., Дас А., Гомес-Кервин Э., Уилсон Д. и Гибсон И., EcoPrinting: Исследование использования 100% переработанного акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС) для аддитивного производства.
  • Кариз М., Сернек М., Обучина М. и Кузман М.К., 2017. Влияние содержания древесины в нити FDM на свойства деталей, напечатанных на 3D-принтере. Материалы сегодня Коммуникации. [3]
  • Кайнак Б., Сперк М., Широле А., Зиглер В. и Сапкота Дж., 2018. Композиты полипропилен/целлюлоза для производства добавок при экструзии материалов. Макромолекулярные материалы и инженерия, стр.1800037. [4]
  • О. Мартикка и др., «Механические свойства древесно-пластиковых композитов, напечатанных на 3D-принтере», Key Engineering Materials, Vol. 777, стр. 499-507, 2018 [5]
  • Ян, Т.К., 2018. Влияние температуры экструзии на физико-механические свойства компонентов однонаправленного композита на основе полимолочной кислоты, армированного древесным волокном (WFRPC), с использованием моделирования наплавления. Полимеры, 10(9), с.976. [6]
  • Романи А., Роньоли В. и Леви М. (2021). Дизайн, материалы и аддитивное производство на основе экструзии в контексте экономики замкнутого цикла: от отходов к новым продуктам. Устойчивое развитие, 13(13), 7269. https://www.mdpi.com/2071-1050/13/13/7269/pdf .
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.