【摘 要】
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废弃印刷线路板(Printed Circuit Board,PCB)非金属部分主要由热固性树脂与玻璃纤维组成,较难以资源化利用,通常都直接焚烧或者填埋处理。本文以废弃PCB非金属粉(NWPCB)为载体负载纳米材料(氧化石墨烯(Graphene Oxide,GO)、碳纳米管(Carbon Nanotube,CNT)、纳米石墨,以聚丙烯(Polypropylene,PP)为基体制备复合材料。首先制备废
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废弃印刷线路板(Printed Circuit Board,PCB)非金属部分主要由热固性树脂与玻璃纤维组成,较难以资源化利用,通常都直接焚烧或者填埋处理。本文以废弃PCB非金属粉(NWPCB)为载体负载纳米材料(氧化石墨烯(Graphene Oxide,GO)、碳纳米管(Carbon Nanotube,CNT)、纳米石墨,以聚丙烯(Polypropylene,PP)为基体制备复合材料。首先制备废弃PCB非金属粉(NWPCB)/GO复合材料并表征。结果表明,GO的引入能够有效的增强复合材料的各项力学性能,尤其是在冲击性能方面。在NWPCB粉料先经正己酸与硅烷偶联剂KH570改性后,在负载GO,最后填充于PP,与其他加工助剂混合制备复合材料,该复合材料的冲击强度、拉伸强度、弯曲强度分别达到了9.12KJ/m~2,26.96MPa与54.05MPa,较粉料直接用于制备复合材料,分别提升了35.9%、14.9%和27.3%;相较于纯PP材料,在弯曲性能方面提升达61.7%。在弯曲性能方面,粉料仅使用丙烯酸改性后负载GO制得的复合材料也有较大的提升,达到50.22MPa。NWPCB粉料负载CNT系列制备复合材料并表征。实验结果与NWPCB粉料负载GO后制备复合材料相类似。复合材料性能表征最好的也是由粉料先经正己酸与硅烷偶联剂KH570改性后负载CNT并制备得到的复合材料。该复合材料的冲击强度、拉伸强度与弯曲强度分别为8.25KJ/m~2,28.03MPa和47.72MPa,相比于NWPCB粉料不经处理直接填充制备的复合材料,提升分别为23.0%、19.5%和12.4%。但是该复合材料在冲击性能与弯曲性能方面均略小于负载GO制得的复合材料。NWPCB粉料负载纳米石墨系列制备复合材料并表征。实验表明,NWPCB粉料经正己酸与硅烷偶联剂KH570改性后负载纳米石墨,制得的复合材料性能表征相对纳米石墨系列中表现较好,其冲击强度、拉伸强度与弯曲强度分别为8.02KJ/m~2,28.05MPa和50.18MPa,相较于NWPCB粉料直接填充PP制得的复合材料,分别提升了19.5%、19.6%和18.2%。
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