环境材料(第四章再生循环)
再生资源循环利用影响因素

再生资源循环利用影响因素再生资源指的是可以通过工艺或技术手段进行回收、再利用的废弃物或废弃产品。
再生资源循环利用通过将废弃物转化为有用的资源,实现资源的高效利用,具有重要的环境和经济意义。
加强与相关行业的合作,促进产业链上下游企业之间的协同创新,是实现再生资源循环利用的重要策略。
通过共享技术、共同研发、资源互补等方式,推动再生资源的有效利用和产业链的协同发展。
政策法规是推动再生资源循环利用的基础,制定了相关政策法规可以鼓励企业加强再生资源循环利用,同时还可以对违规行为进行处罚。
各地纷纷出台了配套的地方性法规。
还有针对具体再生资源类型的政策法规。
政策法规的出台使得再生资源循环利用逐步成为一项得到政策支持的事业。
高效能原则是指在再生资源循环利用中,要通过科学技术手段提高资源利用效率,实现资源的最大化利用。
只有提高资源利用效率,才能更好地满足人们对资源的需求,减少对自然环境的压力,推动可持续发展。
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本文内容仅供参考与学习交流使用,不构成相关领域的建议和依据。
一、再生资源循环利用影响因素(一)政策法规政策法规是推动再生资源循环利用的基础,制定了相关政策法规可以鼓励企业加强再生资源循环利用,同时还可以对违规行为进行处罚。
各地纷纷出台了配套的地方性法规。
此外,还有针对具体再生资源类型的政策法规。
政策法规的出台使得再生资源循环利用逐步成为一项得到政策支持的事业。
(二)技术水平再生资源循环利用的技术水平是决定其可行性的重要因素。
随着科技的进步,再生资源循环利用的技术也在不断创新,如废纸板的搅拌氧化还原技术、废塑料的反应挤出技术、废旧电池的全自动分解技术等。
这些技术的应用使得再生资源的循环利用率不断提升。
(三)市场需求再生资源循环利用市场需求的大小对于企业进行资源再生的能力和达成资源再生目标起着重要影响。
随着人们环保意识的不断提高,再生资源循环利用市场的需求也在不断增加。
《环境材料》课程知识 复习 学习材料 试题与参考答案

《环境材料》课程知识复习学习材料试题与参考答案一、单选题1.欧盟出台的ROHS和WEEE指令在(B)正式执行。
A.2003.02.13B.2006.07.01C.2006.02.28D.2007.03.012.最先提出环境材料概念的人是( C )A.三岛良绩B.Walter J WC.山本良一D.翁瑞3.SCR反应器布置在热段、高灰布局段的优点为(C)。
A.防止堵塞B.材料寿命长C.催化活性高D.反应器体积小4.材料的性能在很大程度上决定于环境的影响,环境包括自然环境和( A )A.社会环境B.人文环境C.生态环境D.能源环境5.按照废水处理工艺过程来分类,一般可分为(C)。
A.一级B.二级C.三级D.四级6.依据环境问题的产生的先后和轻重程度,环境问题的发生与发展大致可分为几个阶段( C )A.一B.二C.三D.四7.用于超高温条件下气体除尘的纤维材料是(D)。
A.玻璃纤维B.涤纶C.PTFE纤维D.陶瓷基纤维8.目前,人们所说的环境问题是指()A.原生环境问题B.次生环境问题C.社会环境本身问题D.外来环境问题9.氮、磷含量较高的废水排入水中导致的污染属于(D )。
A.需氧型污染B.毒物型污染C.感官型污染D.富营养型污染10在材料的生产和使用过程中,资源消耗可分为直接消耗和( D )A.直接利用B.直接浪费C.间接利用D.间接消耗11.蛋白质化学成分含量最多的是(B)。
A.氢B.碳C.氮D.硫12.材料依据物理化学属性可分为金属材料、无机非金属材料、高分子材料和( C )A.能源材料B.结构材料C.复合材料D.功能材料13.木材从结构上看,含量最多的是(B)。
A.软组织B.管胞C.辐射状组织D.树脂道管14.现代高科技的三大支柱没有以下哪一项( B )A.生物技术B.太空技术C.材料技术D.信息技术15.下列不属于天然石材具有的特性是(D)。
A.耐火性B.热胀冷缩C.耐冻性D.耐腐蚀性16.第一次产业革命的突破口为( A )A.蒸汽机B.石油、新能源C.计算机D.纳米材料17.从水污染治理材料角度来看。
环保材料研发行业循环经济下的智能种植解决方案

环保材料研发行业循环经济下的智能种植解决方案第一章环保材料研发概述 (3)1.1 行业背景 (3)1.2 循环经济理念 (3)1.2.1 原材料创新 (3)1.2.2 生产过程优化 (3)1.2.3 产品生命周期延长 (3)1.2.4 产业链整合 (4)第二章循环经济下的智能种植技术 (4)2.1 智能种植技术发展概况 (4)2.2 循环经济在智能种植中的应用 (4)第三章智能种植系统设计 (5)3.1 系统架构设计 (5)3.2 关键技术分析 (5)3.3 系统集成与优化 (6)第四章环保材料在智能种植中的应用 (6)4.1 生物降解材料 (6)4.2 循环再利用材料 (7)4.3 环保材料在种植过程中的优势 (7)第五章智能种植环境监测 (7)5.1 环境参数监测 (8)5.1.1 温度监测 (8)5.1.2 湿度监测 (8)5.1.3 光照监测 (8)5.1.4 土壤含水量和养分含量监测 (8)5.2 数据分析与处理 (8)5.2.1 数据清洗 (8)5.2.2 数据整合 (8)5.2.3 数据挖掘与分析 (9)5.2.4 数据可视化 (9)5.3 环境调控策略 (9)5.3.1 自动调控 (9)5.3.2 预警与报警 (9)5.3.3 优化调控 (9)5.3.4 人工干预 (9)第六章智能种植设备研发 (9)6.1 设备选型与设计 (9)6.1.1 设备选型原则 (9)6.1.2 设备设计要点 (10)6.2 设备集成与调试 (10)6.2.1 设备集成 (10)6.2.2 设备调试 (10)6.3 设备功能优化 (10)6.3.1 结构优化 (10)6.3.2 控制系统优化 (11)6.3.3 传感器优化 (11)6.3.4 人机交互优化 (11)第七章智能种植生产管理 (11)7.1 生产计划与调度 (11)7.1.1 生产计划编制 (11)7.1.2 生产调度 (11)7.2 人力资源管理 (11)7.2.1 人员招聘与培训 (11)7.2.2 人员配置与考核 (12)7.3 生产数据管理 (12)7.3.1 数据收集与整理 (12)7.3.2 数据分析与应用 (12)第八章智能种植市场推广 (12)8.1 市场分析 (12)8.1.1 市场规模与增长趋势 (12)8.1.2 市场需求分析 (12)8.1.3 市场竞争格局 (13)8.2 推广策略 (13)8.2.1 产品策略 (13)8.2.2 价格策略 (13)8.2.3 渠道策略 (13)8.2.4 宣传推广策略 (13)8.3 品牌建设 (13)8.3.1 品牌定位 (13)8.3.2 品牌传播 (13)8.3.3 品牌形象 (14)第九章循环经济下的智能种植政策与法规 (14)9.1 政策环境分析 (14)9.1.1 国际政策环境 (14)9.1.2 国内政策环境 (14)9.1.3 地方政策环境 (14)9.2 法规制定与实施 (14)9.2.1 法规制定 (14)9.2.2 法规实施 (14)9.3 政策支持与优惠 (15)9.3.1 财政支持 (15)9.3.2 技术创新支持 (15)9.3.3 市场推广 (15)9.3.4 人才培养与引进 (15)第十章智能种植未来发展展望 (15)10.1 行业发展趋势 (15)10.2 技术创新方向 (15)10.3 市场前景预测 (16)第一章环保材料研发概述1.1 行业背景全球经济的快速发展,环境污染问题日益严重,人类对自然资源的依赖和消耗不断加大,导致资源枯竭、环境恶化。
物料循环使用管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强企业内部物料循环使用管理,提高资源利用效率,降低生产成本,实现绿色生产,特制定本规定。
第二条本规定适用于本企业所有物料,包括原材料、半成品、成品、包装物等。
第三条本规定的目标是:1. 提高物料利用率,减少浪费;2. 降低生产成本,提高经济效益;3. 保护环境,实现可持续发展。
第二章组织机构与职责第四条企业设立物料循环使用管理领导小组,负责制定物料循环使用政策、指导、监督和检查。
第五条物料循环使用管理领导小组职责:1. 制定物料循环使用管理制度;2. 组织开展物料循环使用培训;3. 监督检查各部门物料循环使用情况;4. 协调解决物料循环使用中的问题。
第六条各部门负责人为本部门物料循环使用第一责任人,负责组织实施本规定,确保物料循环使用目标的实现。
第七条物料循环使用管理部门职责:1. 负责物料的接收、储存、发放和回收;2. 负责制定物料回收、再利用方案;3. 负责组织物料回收、再利用的实施;4. 负责物料回收、再利用效果的统计分析。
第三章物料分类与标识第八条物料分为以下几类:1. 可回收物料:指可以回收再利用的物料,如废纸、塑料、金属等;2. 可再生物料:指可以再生利用的物料,如废油、废液等;3. 废弃物料:指无法回收再利用的物料,如废布、废棉等。
第九条物料标识:1. 每种物料必须进行标识,标识内容包括物料名称、类别、规格、来源、存放位置等;2. 标识应清晰、醒目,便于识别。
第四章物料回收与再利用第十条物料回收:1. 各部门应建立健全物料回收制度,明确回收责任人和回收流程;2. 物料回收时应注意分类存放,防止污染和混淆;3. 回收的物料应及时交由物料循环使用管理部门处理。
第十一条物料再利用:1. 物料循环使用管理部门应根据物料性质,制定物料再利用方案;2. 物料再利用方案应优先考虑内部使用,不足部分可向外部供应商采购;3. 物料再利用过程中,应确保物料质量符合要求。
第五章监督与考核第十二条企业应定期对物料循环使用情况进行监督检查,确保本规定的有效实施。
再生资源循环利用主要内容及实施路径

再生资源循环利用主要内容及实施路径建立便捷的再生资源回收体系,提供便利的回收渠道和设施,是引导公众参与再生资源循环利用的重要方式。
通过设立回收站点、推动在线回收平台、建立社区回收网络等措施,方便公众进行废弃物的分类和回收。
再生资源循环利用的发展趋势之一是创新技术的应用。
随着科学技术的飞速发展,各种先进的再生资源循环利用技术不断涌现。
例如,高效的废物分类和回收技术可以有效地将废弃物分离并加以利用;先进的再生工艺可以实现废弃物的高效转化和再利用;智能化的监测和管理系统可以实现对再生资源循环利用过程的全面控制和监管。
这些创新技术的应用将进一步提高再生资源循环利用的效率和效益。
收集与回收是再生资源循环利用的核心环节。
在此阶段,需要建立完善的废弃物收集系统,并加强废弃物回收的技术和设施建设。
这包括设置回收箱、推行分类回收制度、投放废弃物回收站点等。
政府部门和企业应积极推动废弃物回收市场的发展,提高资源回收的效率和经济性。
本文内容信息来源于公开渠道,对文中内容的准确性、完整性、及时性或可靠性不作任何保证。
本文内容仅供参考与学习交流使用,不构成相关领域的建议和依据。
一、再生资源循环利用主要内容随着人类对自然资源需求的不断增长,资源短缺和环境污染等问题日益严重。
因此,再生资源循环利用成为了一个热门话题。
再生资源循环利用是指通过技术手段将废物转化为能够再次应用的资源的过程。
它可以帮助实现资源节约、环保和可持续发展等目标。
再生资源循环利用主要包括物质再生、能源再生和水资源再生三个方面。
(一)物质再生物质再生是指将各种废弃物转化为再生原材料,再制成新产品的过程。
它可以减轻资源压力,降低环境污染和节约能源。
物质再生主要包括以下几个方面:1、废旧金属再生:废钢铁、废铜、废铝等金属材料可以通过回收和再生利用的方式,变成新的金属产品。
2、废塑料再生:废塑料可以进行回收、分离、清洗、破碎、加工等处理,再制成新的塑料制品。
3、废纸再生:废纸可以进行回收、浆料制备、造纸等处理,再制成新的纸张产品。
建筑材料的可循环利用与再生设计

建筑材料的可循环利用与再生设计引言:建筑材料的使用与处理一直是环保领域的关注重点。
由于大量的建筑材料消耗以及废弃物的产生,对环境造成了很大的压力。
因此,实现建筑材料的可循环利用与再生设计成为促进可持续发展的重要举措。
本文将探讨建筑材料的可循环利用与再生设计的概念、意义以及相关的实施策略。
1. 可循环利用的概念与意义可循环利用是指在建筑材料的生命周期内,通过有效的处理和管理,使废弃物得以重新转化成用于新建筑项目的可用资源。
这意味着旧建筑材料不会被简单地处理为废物,而是通过科学的方法进行再利用。
可循环利用的意义在于减少环境负荷、节约资源、降低经济成本、刺激创新以及促进可持续发展。
2. 建筑材料的再生设计原则再生设计是指在建筑材料设计和选择的过程中,考虑到材料的可再生性和可循环利用性。
以下是几个重要的再生设计原则:- 材料选择:优先选择可再生性较高的材料,如竹木材、可再生生物材料等。
- 构件设计:设计可拆卸的构件,便于在建筑物拆除或翻新时进行材料的再利用。
- 材料标准化:建立统一的建筑材料标准,以便于在不同项目之间实现材料的互换与再利用。
- 循环经济模式:采用循环经济思维,将资源的流动设计成闭合循环,实现建筑材料的无废弃循环利用。
3. 建筑材料的可循环利用策略a) 建筑废物处理:采用有效的建筑废物管理系统,将废物进行分类、回收和再利用。
b) 材料拆解与重组:对旧建筑进行拆解,将有用的材料进行分类和整理,以便于再利用。
c) 材料回收与再生利用:将废弃的建筑材料经过再加工,生产出新的建筑材料,用于新项目。
d) 建筑材料的共享与租赁:倡导共享经济模式,在建筑材料的使用过程中实现共享,减少浪费。
e) 优化设计与模块化:在建筑设计过程中,注重模块化结构的设计,既便于材料的可再利用,也可提高建筑施工和拆除的效率。
4. 可循环利用的成功案例a) 建筑材料回收与再利用:一些国家和地区的建筑材料将废弃混凝土、钢筋等进行再加工,制成新的建筑材料,用于新建筑的施工。
《环境材料》课件

资源(能源)、环境与材料的关系
▪材料是推动人类文明和社会进步的物质基础,是现代高
新科技发展的三大支柱之一。随着社会的进步和科学技术 的发展,高质量、高性能的新材料日新月异层出不穷。
▪材料产业及其相关产业和行业是资源、能源的主要消耗
者
▪材料产业及其相关产业和行业又是造成地球环境问题的
主要责任者
材料生产:要从地球索取大量资源
材料在生产、运输、使用、再生、废弃等整个寿命周期的各个阶 段:要消大量能源
材料在生产、运输、使用、再生、废弃等整个寿命周期的各个阶 段:要产生大量的CO2、CO、SO2、NOx、废水(水污染)、固体 废弃物等等,造成环境污染(包括大气污染、水污染3、废弃物污染 等)。
化石燃料使用量 (换算为石油,2001年预测) 煤 221,200万吨/年 (70.1吨/秒) 石油 351,100万吨/年 (111.3吨/秒) 天然气 223,300万吨/年 ( 70.8吨/秒)
它不仅是从源头治理或减轻环境污染的实体材料,而且应 当是新时代材料研制与生产的发展方向。
纸杯和塑料杯的评价
评价一种材料是否为环境材料,首先必须确定其评价 标准.
从环境材料的定义看,制定评价标准实际上是对材 料的环境协调性、经济性和功能性等主要的几个方 面进行标准指标的定量化。
评价原则:质量判据、经济判据、资源判据、能源判据、
★ 人类生存面临危机
★ 环境难民
世界人口(100亿)
1999年世界人口(62亿 )
食
废
全球
弃
气温 物
物
变暖
短
问
(气温 上升
缺
1℃ ,
题
海平面
上升
20cm)
1990 2000
南师《环境材料》复习

材料简介固体材料的分类:4大类第一章1.环境材料:指在加工、制造、使用和再生过程中具有最低环境负荷、最大使用功能的人类所需的材料2.环境协调性:资源和能源消耗少,环境污染小和循环再利用高。
3.环境材料的性能:1,环境性能2,使用性能3,经济性能4.环境材料应具备的特征是:观点一1)先进性:即它可以拓展人类的生活领域,也能为人类开拓更广阔的活动范围;2)环境协调性:即能减少对环境的污染危害,从社会持久发展及进步的观点出发,使人类的活动范畴和外部环境尽可能协调,在制造过程中,材料与能源的消耗、废弃物的产生和回收处理应降低到最小,产生的废弃物也能被处理、回收、再生利用,且这一过程也无污染产生;3)舒适性:即能创造一个与大自然和谐的健康生活环境, 使人类生活观点二功能性、经济性和环境协调性等。
这有利于对环境材料的评判,也符合现实情况。
即在材料的寿命周期中,在其功能性、经济性基本相同的条件下对环境负担影响较小的材料。
环境更加美好、舒适。
观点三1)节约能源2) 节约资源:3)可重复使用4) 可循环再生5)结构可靠性6) 化学稳定性7)生物安全性8) 有毒、有害替代9)舒适性1O) 环境清洁、治理功能5.环境材料的合成与加工工艺特征1) 能源节约工艺:能够通过提高能源效率或降低能量消耗但又不损害生产率来节省能量的加工方法。
也包括热能循环。
2) 资源节约工艺:能够通过提高材料的效率或降低材料的消耗但不损害生产率来节省资源的加工方法。
3) 降低污染的加工技术:能够降低污染物(如废气、废液、有毒副产品和废渣等)排放但又不损害生产率的加工技术。
4) 净化环境的加工技术:能够净化有害物质(如废气、废液和有毒副产品)以及净化已经污染的空气、河流、湖泊和土壤等的加工技术。
6.环境材料与传统材料和新材料的关系利用环境意识,一方面可以改造现有材料,使其与环境有良好的协调性;另一方面在制造、设计新材料时,要注意与其环境相容性。
思考题:1.用自己的理解给出环境材料的定义2.你认为哪些材料可以属于环境材料,试从你身边找出一些环境材料的例子。
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紧迫,也期望能发展类似的材料预测技术。
▪ 材料的性能可通过化学成分的选择以及由控制加
工、热处理等制造工艺而确定的微观组织来决定。
▪ 采用以基础理论为指导的材料预测技术来控制生
产、使用、废弃、回收的循环,这是“金属材料 环境材料化”的重要课题。
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等微观组织的控制等,以谋求合金的高性能。然 而,在再生循环时,组成一复杂,分选与分离就 困难了。此外,存在不能分离的合金元素时,有 可能使原来各合金元素的功能不能充分发挥出来。
▪ 因此,以废金属作原料的金属再生循环,实际上
倒不如说仍是以“逐次降级使用”为主,既一级 一级地向低级别产品再生的过程。
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环境材料(第四章再生循环)
(4)简单合金的可再生循环设计
▪ 简单合金:就是组元组成简单的合金。简单合金
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环境材料(第四章再生循环)
例:Ti合金的基本组成与组织设计
▪ Ti在882℃的相变温度以上是β相,以下是α相。依 合金元素的种类与添加量不同,可分类为α、α+β 以及β合金。
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环境材料(第四章再生循环)
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环境材料(第四章再生循环)
•4.2.3 日本再生循环法规的实施
2)指定产品 易再生产品的制造:要求在产品的设计阶段要进行 事前论证并作好记录,要求在材质及结构、分类、 信息提供、提高技术等方面下工夫。 3)指定副产品 促进副产品的利用。要求厂家做出促进利用再生资 源的计划,务必按规格、型号要求进行加工、生产; 配备必要的设备,提高技术等。
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环境材料(第四章再生循环)
4.1.3再生循环的问题
(1) 消费者首先必须参与利用废弃物资源的行动: a)分类回收;b)购买再生原料制品。
(2) 通过再生循环获得廉价的原材料 在相同的经济利润前提下,存在着最经济的再生循环率。 影响再生循环率的手段:可通过技术的开发,社会体制的
• 1992年8月提出了“限制废车条例”的提案。其最重要的
议题就是汽车制造商有义务回收废旧车。并要求就以下内 容制定相应的措施:
(1)追求在设计及制造中的可分解性;
(2)促进贴商标及再生循环的程序;
(3)制造过程中的再利用与再生循环等。
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环境材料(第四章再生循环)
4.2.1 欧洲的环保政策
支持和提高原材料的价格(在金融、税率上采取措施)予以 干预。 (3) 再生循环面临的困难。
再生材料品质和数量上的不稳定。 分选分离都很费事,导致处理费用的提高,增加能耗及回 收过程使用化学药品带来的环境负荷方面的影响。
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环境材料(第四章再生循环)
4.1.3再生循环的问题
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环境材料(第四章再生循环)
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环境材料(第四章再生循环)
4.3.7 金属合金的设计--超级通用合金
▪ 现在针对不同的用途开发了不同的材料,材料的
种类一直在增加。这么多不同种类组成的材料混 杂在一起,使废料的再生循环很困难。
▪ 超级通用合金即是合金种类最少,而且能满足多
环境材料(第四章再生循 环)
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环境材料(第四章再生循环)
•本讲内容
•4.1 再生循环-可持续发展的途径 •4.2 面对再生循环的环境保护政策 •4.3 材料的再生循环设计 •4.4 金属材料再生循环的现状 •4.5 塑料的再生技术 •4.6 建筑材料的再生循环 •4.7 干电池的综合回收与利用
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环境材料(第四章再生循环)
•4.3.4 复合材料与环境材料
▪ 把塑料+玻璃纤维、碳纤维制成复合材料,作为
一种环境材料而引人注目。
▪ 有机材料和无机材料复合的典型代表是玻璃纤维
强化塑料(FRP),它作为轻质和强度兼备的材 料有多种用途,而要使这种复合材料成为有利于 地球环境的环境材料,就必须作到容易再生循环 才行。
•(4)再生循环的发展方向 •A.杂质无害化技术。 •B.通用性材料。 •C.长寿命材料:延长材料的使用寿命,减少 废弃。
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环境材料(第四章再生循环)
4.2 面对再生循环的环境保护政策 4.2.1 欧洲的环保政策
• 欧洲各国对环境保护持积极态度 。德国1972年制定了 “废弃物处理法”。为了与这个政令配合,成立了DSD (Duel System Deutschlaud)公司。
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环境材料(第四章再生循环)
4.3 材料的再生循环设计
材料的可循环再生设计是在设计阶段就充分考虑材料的循 环再生性,不仅比后期处理难度小,而且效益高。
8.3.1 考虑再生循环的材料设计
如何建立和发展社会性再生循环体系;极力减少资源采掘 量并持续不断地提供高质量的材料。
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环境材料(第四章再生循环)
再生循环的形态
(1) 单纯再利用(reuse) 将不同的东西可以直接提供给其他消费者利用。 (2)部件的回收再利用 将废弃物中一部分零部件取出,可将这类部件用在别的系统 上继续发挥其结构和功能的作用。 (3)作为原材料再利用(recycle) 将一定组成的物质直接利用还是通过“分解、分离”成与原 材料更接近的物质,这在工艺的概念上是完全不同的。 (4)能源回收(reclaim) 有机物燃烧会放出能量,金属则有时被称作是通过还原等过 程而聚集在一起的能量块。
液晶聚合物经加热后变成兼有固体和液体两者特征的液晶状态, 它是一种流动性很强的热塑性材料。在高温下融化形成均匀层,当 成型后使温度下降时,液晶聚合物便分散在聚合物基体当中。由于 形成原纤维(微小纤维),所以它可以发挥与玻璃纤维同样的增强 效应。
这种材料粉碎时,即使原纤维被破坏了,再成形时原纤维又能形 成,因此再生循环后性能变化不大,可大体保持原始的机械强度。
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环境材料(第四章再生循环)
•4.1.1 再生循环的背 景
建立符合自然规律的物质循环系统的战略方
针应遵循如下两条原则:
(1)尽可能使用在自然界中可循环的材料,
并将自然的循环应用到其废弃和生产过程中。
(2)尽可能少使用在自然界中不可循环的材
料。对那些非用不可的材料,应事先先设计一个再
环境材料(第四章再生循环)
最近,关于Ti合金也有了基于热力学数据的相 平衡计算。根据正则熔体模型的热力学计算,可以 相当精确地计算多元素Ti合金中的相平衡。此外, 利用亚晶格模型可以处理Ti3Al等化合物,也可以计 算Ti-Al-Sn-Zr系的α/Ti3Al相平衡问题。这样,通过 计算来预测结构的组织正在成为可能。
4.1 再生循环-可持续发展的途径
•4.1.1 再生循环的背景
▪ 对于某种生物来说没有用途的东西,在某些场合
可能是其他生物的资源,自然界中将所有的生物 有机地联系起来,就形成一个循环系统(生物 圈)。
▪ 如何减少废弃物是迫切需要解决的课题。 ▪ 除了能源以外,许多矿产资源如锌、镉、锡等也
面临枯竭。
• 在1993年3月,德国联邦议会通过了新的废弃物
处理法。被称作“循环型经济废弃物法”,主张 “生产者和消费者共同对产品的全过程负责”, “用再资源化代替简单的废弃物处理”,使生产 过程开始就明确提倡制订“循环型经济”、“再 生义务”和“回收义务”,为工业垃圾的再资源 化奠定了基础。
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将一些理论上不能解释的现象方便地数值化了, 并成功的制造出高性能的机械。
然而到目前为止,类似的情况在材料的设计中还 十分罕见。一些数值化后而又含义模糊的部分还期 望将来基础理论发展后再给予替换或修正。
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环境材料(第四章再生循环)
4.3.3 应用材料预测技术使材料环 境材料化
生循环系统。
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环境材料(第四章再生循环)
4.1.2 再生循环的形态
▪将废弃物作为资源再生利用,其利用方式
随制造过程的阶段不同而有很大差异,不 同阶段进行再生利用时,所要解决的问题 的意义及重点也不相同。
▪在进行再生循环时,要根据解决的问题来
选择具体实施的阶段。
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▪ 与此相反,固溶强化与合金组成的关系是比较平
缓而连续的,再生循环造成的杂质及合金元素量 的变动对性质的影响较小。因此,固溶合金可以 作为有前途的再生循环候选材料。
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环境材料(第四章再生循环)
(3)金属再生循环的逐次降级使用情况
▪ 在合金学中,通过添加合金元素的配比,晶粒度
迄今为止,材料研究者一直在致力于研究和开发更强、更 韧,能在更严酷的环境下使用的具有更高性能的材料。结果 是各种各样化学组成的材料被开发出来,但在以往的材料开 发过程中关于如何节约能源及如何作到易于循环的观念是很 淡薄的。
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环境材料(第四章再生循环)
4.3.2 计算机辅助材料预测技术
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环境材料(第四章再生循环)
4.3.5 塑料合金的研究
将二种以上的聚合物复合,作为具有新功能的材料即所谓塑料合金。
例如:将液晶聚合物(LCP)和工程塑料复合,做成轻质和机械 强度兼备且容易再生循环的材料。这种材料作为取代上述有机/无 机复合材料的新材料而被普遍关注。