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邊角料包裝紙 紙板邊角料可否用于包裝填充物

admin 今日快訊 2024-04-04 08:44:55 邊角料   包裝紙   紙板   可否   填充   用于   包裝
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木槳棉邊角料如何再利用

木槳棉邊角料可以做擦拭板,清潔又好。

木漿棉是屬于天然纖維,它不屬于化纖類環(huán)保又衛(wèi)生。柔軟舒適功能:木纖維具有單位細度細、手感柔軟;白度好、色彩亮麗;韌性及耐磨性強,有獨特的回彈性;有較強的縱向和橫向強度、且穩(wěn)定均一,懸垂性佳。

木漿棉是由天然木材中的木素和木質纖維素制取的,不是人工合成的化學品,所以木漿棉是屬于天然纖維。

木漿棉:機械木漿亦稱磨木漿,是利用機械方法磨解纖維原料制成的紙漿。它在造紙工業(yè)中占有重要的地位。它的生產成本低,生產過程簡單,成紙的吸墨性強,不透明度高,紙張軟而平滑。適宜印刷上的要求。但由于纖維短,非纖維素組份含量高,所以成紙強度低。另外由于木材中的木素和其他非纖維素絕大部分未被除去,用其生產的紙張易變黃發(fā)脆,不能長期保存。機械木漿通常指白色機械木漿和褐色機械木漿兩種。白色機械木漿主要用于生產新聞紙,也可配入其他紙漿中抄制書寫紙和印刷紙;褐色機械木漿多用于生產包裝紙和紙板,特別是工業(yè)用紙板。

聚氨酯邊角料怎樣回收利用

聚氨酯(PU)全稱為聚氨基甲酸酯,是主鏈上含有重復氨基甲酸酯基團(-NH-COO-)的大分子化合物的統(tǒng)稱,是由有機二異氰酸酯或多異氰酸酯與二羥基或多羥基化合物加聚而成。聚氨酯大分子中除了氨基甲酸酯外,還可含有醚、酯、脲、縮二脲、脲基甲酸酯等基團。

聚氨酯的結構變化很多,可在很寬的范圍內調節(jié)其性能,制品種類也很多。PU制品分為泡沫制品和非泡沫制品2大類。泡沫制品有軟質、硬質、半硬質泡沫;非泡沫制品有涂料、膠黏劑、合成革、彈性體和彈性纖維(氨綸)等。

PU由于性能優(yōu)良和用途廣泛,發(fā)展十分迅速,但與此同時,生產聚氨酯泡沫的工廠每年產生大量的邊角料、模具溢料、廢品,以及在聚氨酯的各應用領域中的廢棄物如報廢汽車中的舊聚氨酯泡沫及彈性體也需進行處理。目前,聚氨酯的回收利用方法主要分為物理回收法、化學回收法和能量回收法三大類。

一、物理回收法

物理回收法是在不破壞聚合物本身的化學結構、不改變其基本組成的情況下改變廢舊料的物理形態(tài)后直接利用的方法。

①掩埋法

掩埋法是垃圾處理最原始的方法。它是利用掩埋的方法,使垃圾在土壤中于一定的溫度、濕度下,經過一段時間,產生分解而逐漸轉變成無害物質,但是聚氨酯類廢棄物使用掩埋法很難使其分解。隨著可用掩埋處理空間的減少和資源再生利用的需要,掩埋處理已不適用。

②粉碎法

聚氨酯邊角料及舊廢料在應用前首先切割或者粉碎、篩分得到所需粒度的小塊或者細粉。一般說來硬質的聚氨酯泡沫粉碎比較容易,所以其粉碎技術也比較成熟,大多已經投入商品化,如:精密切割技術、 Flachmatritsen擠壓等技術。都能夠將其粉碎為粒度小于1mm的顆粒。這廢聚氨酯粉碎后的細片或粉末多作為填料混入原料中回收重用。據美國道化學公司報道,廢聚氨酯作為填料重用于生產 RIM制品比用新原料成本低。在日本已將廢硬質聚氨酯泡沫塑料用作灰漿的輕質骨料。

③粘合加工成型

此法是廢舊聚氨酯回收利用中最普遍的方法。其要點是:先將廢舊聚氨酯硬質泡沫粉碎成細片狀,涂撒聚氨酯粘合劑等,再直接通入水蒸氣等高溫氣體,使聚氨酯粘合劑熔融或溶解后對粉狀的廢舊聚氨酯粘接,然后加壓固化成一定形狀的泡沫。

④擠出成型

粘合加工的另一種方法就是擠出成型,擠出成型是通過熱力學作用把分子鏈變成中等長度鏈,將PU材料轉變成軟塑性材料,這種材料適合作強度高、硬度高,但對斷裂伸長率要求不高的塑料件。對于軟質微孔 PU泡沫廢料,可以將其粉碎成粉末,摻混到熱塑性聚氨酯中,在擠出成型機中造粒,采用注射成型方法制造鞋底等制品,德國 Bayer公司曾做過這方面的研究。

⑤其它

將生產中產生的邊角廢料切割成小塊,直接作為包裝緩沖充填物或墊材等。聚氨酯泡沫塑料還可做人造土壤和天然土壤覆蓋物。在開孔性軟質聚氨酯泡沫塑料中,加入水和化肥,可對多種植物進行栽培,植物在其中生長快,無病蟲害和雜草。

二、化學回收法

化學回收法是指在化學試劑、催化劑、熱和空氣存在的條件下,將聚氨酯降解成可重新利用的液體低聚物甚至是小分子有機化合物,從而實現原料的循環(huán)使用。其優(yōu)點是可回收不熔不溶的熱固性聚氨酯廢棄物。

化學法回收廢舊聚氨酯的一般工藝流程: PU廢舊料分檢、洗滌、粉碎成顆?!度敕磻s200℃加降解劑——減壓蒸餾并分離提純——檢驗、存儲。

①醇解法

目前,醇解法是研究和應用最廣泛的一種方法,主要目的是回收可以重新用來合成聚氨酯材料的多元醇。一般采用低分子醇作降解劑,在一定催化劑作用下,在 150~ 250℃的溫度范圍內,常壓下就可以將聚氨酯降解成低聚物,并且通過這種方法獲得的降解產物可以直接使用。對于醇解機理,大多數人認為醇解過程發(fā)生的主要反應是在醇和催化劑的作用下,聚氨酯中的氨基甲酸酯基斷裂,被短的醇鏈取代,釋放出長鏈多元醇和芳香族化合物:

R1NH COOR2+ HOR3OH R1NHCOOR3OH+ R2OH

由于在降解過程中參與反應的基團比較多,還會發(fā)生許多副反應,主要的副反應是在醇解劑的作用下,脲基斷裂生成胺和多元醇:

R1NH CONH R2+ HOR3OHR1NHCOOR3OH+ R2NH2

②胺解法

聚氨酯泡沫很容易在胺中分解,其反應與酯交換反應十分相似,從聚氨酯或聚氨酯-脲中分解生成相對分子量較低的含羥基及胺基的化合物和非取代的脲。此反應的特點是溫度低,可在 150℃下進行。在適當的條件下,生成的多元醇可以從胺中分離出來。 1997年俄國人 Anon用己二胺做胺解劑對交聯脲烷橡膠進行研究,得到的胺解產物被用來作為半硬聚氨酯泡沫的催化劑。

聚氨酯泡沫在含有胺基的化合物中很容易分解成含有羥基及胺基的化合物。

③醇胺法

在 80-190℃下,利用鏈烷醇胺如單乙醇胺、二乙醇胺和二甲基乙醇胺等能夠使聚氨酯降解成低聚體,NaOH、Al(OH)3和甲醇鈉等催化劑可以促進聚氨酯的降解反應速度。醇胺法的主要反應為氨基甲酸酯基斷裂和脲基斷裂。

④堿降解法

堿降解法是以 MOH(M為 Li、K、Na、Ca之一或多種混合物)為降解劑,在 160~200℃左右下將聚氨酯硬泡降解成低聚物。當在降解產物中加入非極性溶劑酯類或鹵代烴和水時,降解產物分成兩層,上層經蒸餾得多元醇,可直接用于再次生產聚氨酯泡沫,下層經濃縮、結晶、重結晶或真空蒸餾的二胺,加光氣可生成異氰酸酯。缺點是由于反應是在高溫強堿條件下進行,對設備要求高,生產成本高,工業(yè)化較為困難。

⑤水解法

20世紀 70年代,人們發(fā)現用熱水蒸汽在一定壓力下可以將聚氨酯軟泡降解成二胺和聚醚型多元醇。但是聚氨酯的水解與聚酯的水解不同,它不是聚合的逆反應,水解產物除了二胺和多元醇,有時還會有CO2的放出。在水解反應過程中,提高溫度和壓力或有溶劑存在的情況下可以使反應加快。水解產物經過分離和提純,多元醇可以作為原材料重新用來合成聚氨酯,二胺也轉化成異氰酸酯。由于水解是在高溫高壓下進行,對條件和設備要求很高,而且水解產物的提純技術難度很大,所以這種方法并沒有得到廣泛的應用。

⑥氫降解法

氫降解法理論上適用于所有有機化合物的回收利用。將廢料粉碎后放入加氫反應器中,在 40MPa和 500℃下反應,能夠得到煉油廠產品相似的降解產物。但由于經濟因素,只有當有大量的 PU廢料需要處理時,氫解法才適用。

⑦熱降解法

熱降解法一般是在惰性氣體或氧化氣氛及高溫 250~1200℃下破壞廢料的結構,得到氣態(tài)與液態(tài)餾分的混合物。目前,這種方法主要適用于回收廢棄塑料的混合物和廢棄橡膠輪胎,對于聚氨酯廢棄物的回收利用來說還處于早期開發(fā)階段。

⑧磷酸酯法

磷酸酯法是一種降解聚氨酯的新理論,在磷酸二甲酯、磷酸二乙酯和三( 1-甲基-2-氯乙基)磷酸鹽作用下,聚氨酯會發(fā)生降解。用磷酸酯降解聚氨酯得到的產物中含有磷,可以用作非反應性的添加劑來改善阻燃性能,也可以經含有羥基的化合物、胺或金屬鹽處理后用來合成阻燃聚氨酯。

三、能量回收法

聚氨酯燃燒時發(fā)熱量約 7000kcal/ kg,其所能提供的熱量相當于同等重量的煤所提供的能量。當物理回收與化學回收廢舊聚氨酯受到技術、經濟等因素的影響而無實際意義時,可將廢料粉碎成顆粒,作為燃料替代煤、油和天然氣回收能量,應用于焙燒水泥或發(fā)電。由于化學方法處理聚氨酯材料進行的回收利用需要花費很高的代價,所以目前日本幾乎所有的聚氨酯泡沫的回收處理方法均采用了焚燒處理。

美國聚氨酯工業(yè)聯盟( API)進行了一系列實驗,并指出在城市固體廢物中添加廢舊聚氨酯彈性體和其他組分的固體塑料廢棄物(最多占比重 20%),可明顯提高其的燃料熱值。雖然燒結以后,聚氨酯的體積將減少到初始體積的 1%,使聚氨酯廢料“減容”,但是卻帶來了二次污染,在回收能量的過程中,同時還大量生成了對環(huán)境十分有害的 NOX、 HCl以及痕量的 CHCl3等氣體。所以,若需采用能量法回收聚氨酯,就必須嚴格控制反應產物的排放。

紙板邊角料可否用于包裝填充物

紙板邊角料可以用于包裝填充物。紙板邊角料通常是在紙箱加工加工過程中產生的廢料,由于其質量較輕,成本較低,因此可以作為包裝填充物使用。紙板邊角料可以用于填充空隙,防止包裝物在運輸過程中受到碰撞和振動,從而保護包裝物的完整性和安全性。同時,紙板邊角料也可以用于填充包裹內部,提供緩沖和保護,避免包裹內部物品在運輸過程中互相碰撞和磨損。使用紙板邊角料作為包裝填充物既能夠提高包裝物的安全性,又能夠實現資源的節(jié)約和回收利用。

邊角料怎么處理

邊角料怎么處理

入庫和退庫都可以。若退庫這樣操作:例如:板材在領用時有領用單,數量為10平米,沖壓后,余0.5+0.5+0.5+0.5=2平米。用領料單做退庫,數量為負數即-2米(可以0.5平米分4次,也可直2平米)。這樣在賬面上就有結存該物料的2平米庫存。利用2平米的邊角再生產時,就可以領料出庫了。若入庫這樣操作:走其他入庫單2平米,單價為0進行入庫,這樣賬面就有2平米庫存。利用2平米的邊角再生產時,就可以領料出庫了。退庫處理不會影響財務的物料成本,入庫處理會造成財務的物料成本不均勻,一高一低。僅供參考,你再征求一下單位財務或領導的意見。

pp膠袋邊角料怎么處理?

有兩種方法,第一是賣掉,最常用的方法,也是最省事的方法。第二是自己生產再生料,但是需要相關裝置。

boPP膠粘帶邊角料怎么處理

廢舊塑料薄膜的再生利用-中國再生資源交易網

時間:2008-5-29廢舊塑料的再生利用

1,薄膜的回收

薄膜是塑料制品中的一大烊,種類繁多,使用壽命一般較短,是回收再生利用的主要品種之一,下按用途,形態(tài)簡介例項。

(1)農用薄膜,農用薄膜主要有地膜和棚膜,地膜主要為pe膜,棚模有pe,pe/eva,pvc膜,在回收再生利用時,應將pe和pvc膜區(qū)分開來,農用薄膜一般較臟,且常夾帶有泥土,沙石,草根,鐵釘,鐵絲等,要除去鐵質雜質并清洗,回收利用的方法主要是造粒,如果,具人工分揀,清洗條件時,經清洗,干燥后的廢膜即可直接用熱擠壓方法生產塑料制品,如盆,桶,塑料法蘭等。

廢農膜再生粒料用途如下

1、 pe再生粒料,pe再生粒料可用來仍生產農膜,也可用來制造化肥包裝袋,垃圾袋,農用再生水管,柵欄,樹木支撐,盆,桶,垃圾箱,土工材料等。

2、 pvc再生粒料,pvc再生粒料可用來生產重包裝袋,農用水管,鞋底,等包裝薄膜,包裝薄膜的材料包括玻璃紙(賽珞玢),pe,pvc,pp,eva,pvdc,pa,pet以及各種復合薄膜。單層的一種材料的包裝膜,在經分揀,清洗后,可如農用薄膜一樣直接制成塑料制品或造粒后制成各種制品。復合薄膜包括不同塑料的復合薄膜和塑料與紙,鋁箔,等其他材料制成的薄膜,回收后的再生處理要復雜一些如:

多層塑料復合薄膜,多層塑料復合薄膜有pe/pp,pe/eva/pe,pe/粘合劑/pa/粘合劑/pe,pp/pvdc等,在再生利用前,首先要將不同的材料分離。分離可用溶劑分離法。

紙塑復合薄膜,紙塑復合薄膜在再生利用前需先將紙塑分離,這也是紙塑復合分離的方法,分離裝置為一帶有電加熱的一鍍鉻空心料筒,料筒內裝有一個帶葉片的空心圓筒,料筒和空心圓筒以相反方向轉動,破碎后的紙塑混合物加入料筒,在料筒中經加熱的混合物上的塑料熔融后以料筒下部出料,空心圓筒中的空氣將廢氣帶走。

鋁塑復合薄膜,鋁塑復合薄膜有bopp/鋁,pe/鋁等,用于各種食品包裝,使用后的鋁塑復合軟包裝袋實際是一種混合廢料,回收利用較為困難。處理的方法國外主要為焚燒回收熱量。中國有焚燒取鋁和粉碎加入填料制低檔粗制品的方法,效果不太理想。這里介紹利用鋁的導電性,制造抗靜電功能材料的例子,其工藝過程如下:

鋁塑復合廢料—清洗—粉碎—過篩—團粒—鋁粉-助劑—擠出—半成品—擠出—成品

將鋁塑復合廢料經清洗,粉碎過10目篩篩選,再進行團粒,該過程可采用北京塑料機械廠的團粒機。團粒工藝條件為噴水:95度水0。8升,加料時間:3min;抽氣時間5min粉碎時間10min,每次處理15千克。經團粒的物料再用擠出機擠出,成半成品,將此半成品再新增入20%鋁粉,阻燃劑,相容劑及其他助劑,再經擠出選粒即可得制品,用作嫉縲圓牧稀?BR>

3. pet薄膜,在塑料行業(yè),pet主要用作薄膜和瓶,而薄膜可用作包裝,裝飾,錄音帶基或電容器絕緣,pet片也用作照相片基,pet也大量用于纖維,薄膜和纖維用pet的物性粘度較瓶用pet紙。因此回收利用也稍有差異。

pet薄膜和纖維生產工廠產生的下腳料可用來等待聚酯/環(huán)氧樹脂粉末涂料,一般這些下腳料的相對分子質量約為2萬,熔點260度以上,為組成單一的線型pet。將這樣的下腳料在250至260度下用多元醇醇解,可得相對分子質量約2000至5000的低熔點齊聚聚酯。齊聚聚酯在200至220度加入二元酸酐和酯化劑縮聚,得酸值約3。05 mgkoh/g,軟化點約為85至105度,玻璃化溫度小于等于50度,的產物,此產物用來制聚酯/環(huán)氧樹脂粉末涂料。

銷售塑料熒光增白劑,濃度高,效果好.

本文出處:中國再生資源交易網-資訊中心:hailunwang.blog.163./blog/static/50820932008431103257285/

豬肉的邊角料怎么處理

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