聚氯乙烯属于极性高聚物,对水等导电物质亲和力较大,故电阻较非极性的聚烯烃要小,但仍有较高的体积电阴和击穿电压。聚氯乙烯的极性基团直接附着在主链上,在玻璃化温度以下,偶极链段受到冻结构的主链原子的限制,不能移动,因而并不产生偶极化作用,可作室温的高频绝缘材料。作电线绝缘用时、悬浮树脂的电气绝缘性比浮液树脂高10-100倍。降解产生的氯离子的存在会降低电绝缘性。
将废塑料进行物理回收再利用,既节约资源,又缓解了白色污染对环境造成的冲击。因此,我国在建设过程中积极推进废塑料的回收利用,加大上游源头回收,鼓励下游终端主动添加再生料等。
除了物理回收,化学回收也是处理废塑料的一种回收方式。废塑料化学回收的历史可以追溯到20世纪60年代。化学回收是将塑料废弃物经过一系列的化学反应生成油、气、炭等中间化学品的过程。由于从废塑料到油,然后油又终被烧掉,二氧化碳被排放出来。由于没有再进行进一步的化学循环,整个过程中,并未对塑料达到较好的资源利用,甚至不利于环保,加之裂解油没有成本优势等因素,因此许多国家,包括中国甚至有政策限制塑料炼油。综上,尽管化学回收产生比较早,但发展历程不顺畅。
目前化学回收技术需要进一步发展,使用多的是液化工艺,主要有热裂解、催化裂解、加氢裂解。近年来,不少国际化工纷纷加速在塑料回收领域布局。陶氏公司、巴斯夫、伊士曼、SABIC等具有行业地位的化工企业对化学回收技术表现出了兴趣。诸如,陶氏公司生产的热解油制造的塑料与原油制造的塑料并无差异;SABIC可循环聚烯烃材料已被广泛用于新型包装领域;巴斯夫通过新技术手段以热解油的方式实现塑料循环经济;伊士曼通过新技术手段让塑料薄膜和废弃软包装得到更有效的利用。
废旧塑料的再生利用废塑料的再生利用可分为直接再生利用和改性再生利用两大类。直接再生利用是指将回收的废旧塑料制品经过分类、清洗、破碎、造粒后直接加工成型。改性再生利用是指将再生料通过物理或化学方法改性(如复合、增强、接枝)后再加工成型,经过改性的再生塑料,机械性能得到改善或提高,可用于制作档次较高的塑料制品。
废旧塑料造成的“白色污染”现象越来越受到人们的重视,在人们致力于解决“白色污染”的同时,更应重视废旧塑料的综合利用技术的研究,根据“减量化、无害化、资源化”的原则,回收资源变废为主,达到经济效益、环境效益和社会效益的统一。
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