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译文字数: | 7236 字 (节选翻译) | 译文格式: | Doc.docx (Word) | 更新时间: | 2019-10-18 |
塑料的热降解动力学及其模型选择_高分子材料与工程外文翻译
译文(字数:7236):
摘要:采用动态热重分析(TGA)研究了低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)、聚丙烯(PP)、聚乳酸(PLA)在不同升温速率下,在303~973K温度范围内的热分解行为。利用等容变换方法研究了不同降解阶段的分布活化能的测定及其在降解过程中的意义。反应模型(F(α))是用Criados主图预测的。利用补偿效应计算出指数前因子的相应值。对Friedman, Kissinger-Akahira-Sunnose,Ozawa- Flynn and Wall (OFW)不同版本方法/模型进行了比较研究,并对这些方法的可靠性进行了检验。对不同热历史的转换过程进行了重建,并与实验数据进行了比较,以选择合适的模型。
关键词:塑料;热降解动力学;等转换方法;动力学模型选择
1.引言
废塑料是城市固体的主要来源之一。印度每年产生560万吨塑料废料[1]。大多数商用塑料是不可生物降解和负责任的。针对各种环境和生态问题。随着增长在人类人口和发展活动中,塑料消费也在以更高的速度增长。另外,两种最常用的废物处理技术不是SUS-由于缺乏可供倾倒的土地和有害排放物。废塑料的热解可以转化将固体废物转化为各种有价值的化学品和碳氢化合物化合物[2]。热解过程的设计与实现对于像塑料这样的复杂材料,主要取决于动力学分析裂解。裂解动力学的精度很大程度上取决于动力学三联体、活化能(E)、预-指数因子(A)和反应模型(Fa)。降解塑料包括与化学结构和物理结构有关的所有变化。由外部应力引起的特性。热分解机理塑料的分级性质很复杂。热降解-分子断裂的发生导致了在物质的分子量分布中。这种现象是对再生塑料起决定性作用,因为它们能持续改变温度[3,4]。加热任何有机或无机固体会导致许多物理化学现象,如熔化、升华、聚-形态转化、脱溶或降解等[5]。TGA提供了确定这些过程宏观动力学的途径。
原文(PDF格式,未统计字数):
Thermal degradation kinetics of plastics and model selection