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印度曼迪理工學院(ITT Mandi, Mandi, India)的研究人員使用微波從退役的風力渦輪機葉片中回收纖維增強聚合物 (FRP) 復合材料。?據(jù)報道,與目前使用的垃圾填埋場和熱回收等方法相比,ITT Mandi 所開發(fā)的方法更加快速、可持續(xù)和環(huán)保。
IIT Mandi 研究人員使用微波、環(huán)保化學品回收玻璃纖維
圖?使用微波回收纖維增強聚合物 (FRP) 復合材料的過程。圖片來源:ITT Mandi
該研究由 IIT Mandi 機械與材料工程學院助理教授 Sunny Zafar 博士和化學科學學院副教授 Venkata Krishnan 博士領導,由他們的學生 Manjeet Rani 和 Priyanka Choudhary共同撰寫。研究結果“開發(fā)可持續(xù)的基于微波的方法來回收風力渦輪機葉片復合廢料的玻璃纖維”已發(fā)表在Resources, Conservation and Recycling 上。
“我們開發(fā)了一種可持續(xù)的微波輔助化學回收 [MACR] 工藝來回收玻璃纖維增強聚合物 [GFRP] 復合廢物,”Sunny Zafar 博士說。“此外,我們還使用微波幫助 GFRP 復合材料與過氧化氫和乙酸發(fā)生化學降解。過氧化氫和醋酸都是環(huán)保化學品,前者廣泛用作消毒劑/抗生素,后者是醋。”
在其使用壽命結束時,退役的玻璃纖維增強環(huán)氧樹脂風力葉片將被拆除并進行填埋或焚燒。這兩種處理方法都會增加環(huán)境污染和成本。據(jù)預測,2024年至2034年間,全球風力渦輪機葉片將產(chǎn)生約20萬噸復合廢物。據(jù)研究人員稱,這抵消了風能帶來的環(huán)境效益。此外,對垃圾填埋場處置的限制和原材料成本的波動可能會增加這些復合材料的成本。
在談到這項研究的好處時,Venkata Krishnan 博士解釋說:“我們開發(fā)的回收方法可以導致回收技術的深刻轉變,這可以幫助該國邁向風力渦輪機葉片的循環(huán)經(jīng)濟。”
ITT Mandi 團隊使用他們快速、環(huán)保的方法回收現(xiàn)有的纖維,發(fā)現(xiàn)隨著玻璃纖維的回收,環(huán)氧樹脂的分解率為 97.2%。對回收纖維進行了測試,并將其性能與原始纖維進行了比較——據(jù)報道,與原始纖維相比,回收纖維保留了近 99% 的強度和超過 90% 的其他機械性能。
來源:CompositesWorld

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