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物化+生化组合这种方法技术的一大缺点就是只将污染物进行了简单的转移或稀释排放,耗费了大量的水处理药剂,不但费用高,还会造成二次污染,大量无机盐排放到环境中会造成土壤盐碱化的危害。有的助剂废水如硫化促进剂NS废水经过生化处理后水会变色而且色度会增加,达不到相关的排放要求。树脂吸附法会因孔堵塞而失效。膜分离技术对悬浮固体和酸碱性要求高, 需要对废水进行预处理,不适合。经过萃取法处理后的废水的盐分含量没有改变。如果废水只采用简单的蒸馏蒸发法处理,虽然能够将无机盐和水进行分离,但出水仍然会含有一些有机污染物,水质仍然达不到排放的要求。
硫化橡胶由于其主要为交联的橡胶高弹性材料,只要采用一定粉碎方法达到一定的粒度后,就可直接作为橡胶材料替代品添加到橡胶中应用,不仅可以降低工厂的生产成本,而且在某些方面的性能上还得到一定改善与提高。如在轮胎生产中,可以在产品性能的基础上,添加80目或100目的精细胶粉使用,可达到橡胶节约和降低成本的目的。直接作为橡胶材料替代品是一个较好的利用方法,简单又实用。
目前橡胶回收企业对于硫化橡胶粉的利用关注度不够,大都很难跳出传统再生橡胶生产的固思维模式,不容易轻易改变与创新。当今世界的技术发展日新月异有,废橡胶利用也不例外,硫化橡胶粉加工利用在目前国内橡胶回收产业发展以及环境保护问题加大的背景下,如何实现废旧橡胶由回收加工生产再生胶向胶粉直接加工为材料或产品应用的转变值得企业关注。为进一步推动我国废旧橡胶回收环保利用技术发展,建议回收橡胶企业重视并积极开展硫化橡硫化胶粉的应用技术开发,为废旧橡胶回收利用的提供新的环保解决方案。
从化学组成的角度来看,橡胶助剂产品中包含少量的无机化合物,如氧化锌和白炭黑;但主要是复杂结构的有机化合物,通过各种合成方法而得。在这里使用的基础有机物是苯胺,它通过苯(经过硝基苯中间体)合成出来。主要的促进剂和防老剂都直接或间接的来源于苯胺。
促进剂:
硫化是高分子材料从塑性或热塑性状态转化为弹性(熵弹性)状态的过程。这与四种类型的橡胶助剂有关:硫化剂/交联剂、硫化促进剂、防焦剂、活性剂。硫化剂和促进剂的区分并不是一件简单的事情,一些产品如四甲基二硫代秋兰姆,就可以起到这两方面作用。硫黄硫化系统中的促进剂并不是通常意义上的催化剂。作为一条规律,它们在反应中被消耗掉(化学变化)或者以某种方式影响着硫化胶的特性,而一个真正的催化剂是没有这些特性的。因此促进剂对交联动力学的影响方面不能进行单一的考虑;它们对硫化胶性能的影响,包括耐老化性能、返原倾向、强力和弹性性能等。
促进剂系统通常使用两种、三种或更多品种并用;当并用比例相差很远(如次磺酰胺加少量的TMTD)时就可以将一种是主促进剂,另一种是副促进剂。当两种用量相近时,这种区分就比较武断。在一个简单的硫化系统中,如硫黄加促进剂,包括两个基本的特性:交联反应动力学和交联网络的稳定性。通常硫化曲线要尽可能的接近理性的直角曲线,反应时间(硫化时间减流动时间)要尽可能短。
商业化的促进剂产品包括以下几类:
(1)超速促进剂:二硫代氨基甲酸盐和秋兰姆
(2)快速促进剂:噻唑和次磺酰胺(次硫酰胺从动力学讲却是慢速的)
(3)慢速促进剂:胍类
(4)其它促进剂:醛胺、硫脲、二硫代氨基甲酸环酯
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