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利用电子废弃物中多组分共混高分子材料制备改性沥青的技术工艺与设备研究

摘要第1-7页
Abstract第7-10页
目录第10-15页
第一章 绪论第15-35页
   ·电子废弃物基本概念及分类第15-17页
   ·电子废弃物的回收价值第17-18页
   ·电子废弃物对环境的危害第18-20页
   ·电子废弃物的回收第20-21页
   ·电子废弃物的处理第21-26页
     ·国外对电子废弃物的处理第21-25页
       ·美国第21-22页
       ·德国第22页
       ·其它欧盟国家第22-23页
       ·日本第23-25页
     ·国内对电子废弃物的处理第25-26页
   ·电子废弃物中高分子材料分析第26-29页
     ·电子废弃物中高分子材料概念及常用品种第26-27页
     ·电子废弃物的材料构成分析第27-29页
   ·电子废弃物中高分子材料处理情况第29-32页
     ·国外对电子废弃物中高分子材料利用动态第29-30页
     ·电子废弃物中高分子材料利用常见方法第30-32页
       ·物理利用技术第30-31页
       ·化学再生利用技术第31页
       ·热利用回收法第31-32页
   ·研究背景、意义、内容及方法第32-35页
     ·论文研究背景及意义第32页
     ·工艺流程的确定第32页
     ·论文的研究内容第32-35页
第二章 电子废弃物中高分子材料分离提取第35-49页
   ·电子废弃物的拆解第35-38页
     ·电子废弃物高分子材料回收处理流程第36页
     ·电子废弃物拆解工艺流程第36-38页
     ·拆解第38页
     ·分类第38页
   ·破碎工艺—挤压后低温破碎第38-41页
     ·破碎设备选择第39-40页
     ·采用低温破碎工艺破碎电子废弃物第40-41页
   ·电子废弃物材料分离第41-43页
     ·筛分第41-42页
     ·重选第42-43页
   ·电子废弃物机械分离主要设备选型第43-47页
     ·电子废弃物回收系统第43-44页
     ·冰箱、空调等(CFC制冷剂和绝热材料中的处理)第44-45页
     ·电视和CRT显示器第45-47页
   ·本章小结第47-49页
第三章 电子废弃物中的高分子材料处理技术论证第49-66页
   ·废弃聚苯乙烯(PS)处理方法第50-53页
     ·聚苯乙烯(PS)的性能第50页
     ·废弃聚苯乙烯(PS)的回收处理技术第50-52页
       ·废弃聚苯乙烯(PS)的再生利用技术第50-51页
       ·用废弃聚苯乙烯(PS)的制备化工用品技术第51页
       ·用废弃聚苯乙烯(PS)的制作建筑材料第51-52页
       ·废弃聚苯乙烯(PS)的热利用技术第52页
     ·当前废弃聚苯乙烯(PS)的回收处理技术存在的问题第52-53页
   ·废弃丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)处理方法第53-55页
     ·废弃丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)的性能第53页
     ·废弃丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)的回收处理技术第53-55页
       ·用废弃丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)制合金第54页
       ·用废弃丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)制油漆第54页
       ·用废弃丙烯腈-丁二烯-苯乙烯做燃料第54-55页
     ·废弃丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)的回收处理技术存在的问题第55页
   ·废弃聚丙烯(PP)处理方法第55-59页
     ·聚丙烯(PP)的特性第56页
     ·废弃聚丙烯(PP)的回收处理技术第56-58页
       ·废弃聚丙烯(PP)的再生利用第56-58页
       ·废弃聚丙烯(PP)的热解技术第58页
       ·废弃聚丙烯(PP)的焚烧技术第58页
     ·当前废弃聚丙烯(PP)的回收处理技术存在的问题第58-59页
   ·废聚氨酯(PU)的处理方法第59-60页
     ·聚氨酯(PU)的特性第59页
     ·废聚氨酯(PU)的回收处理技术第59-60页
     ·当前废聚氨酯(PU)的回收处理技术存在的问题第60页
   ·废弃聚碳酸酯(PC)的处理方法第60-62页
     ·聚碳酸酯(PC)的特性第61页
     ·废弃聚碳酸酯(PC)的回收处理技术第61-62页
     ·当前废弃聚碳酸酯(PC)的回收处理技术存在的问题第62页
   ·废弃酚醛树脂(PF)的处理方法第62-65页
     ·酚醛树脂(PF,Phenol-formaldehyde resin)的特性第63页
     ·废弃酚醛树脂(PF)的回收处理技术第63-65页
       ·废弃酚醛树脂(PF)机械回收第63页
       ·废弃酚醛树脂(PF)裂解回收第63页
       ·废弃酚醛树脂(PF)炭化制炭第63-65页
       ·废弃酚醛树脂(PF)焚烧回收第65页
     ·当前废弃酚醛树脂(PF)的回收处理技术存在的问题第65页
   ·本章小结第65-66页
第四章 多组分共混高分子材料制备改性沥青配方研究第66-92页
   ·概述第66-67页
   ·电子废弃物中高分子材料制改性沥青的机理第67-73页
     ·多组分共混高分子材料共混的原理第67页
     ·沥青改性的机理第67-70页
     ·多组分共混高分子与基质沥青互溶性的热力学分析第70-73页
   ·多组分共混高分子制备改性沥青的配方研究第73-76页
     ·增容方法第73-76页
   ·实验方案设计第76-78页
     ·实验目的第76页
     ·实验样品第76-77页
     ·实验方案设计第77页
     ·助剂的选用第77-78页
     ·实验流程第78页
   ·实验过程情况及结果第78-91页
     ·实验材料的制备第78-79页
     ·溶解实验第79页
     ·单项塑料与沥青融合实验第79-88页
     ·多组分共混高分子材料与沥青共混实验结果第88-91页
       ·引发剂对改性沥青性能的影响第88-89页
       ·共混高分子材料含量对沥青性能的影响第89页
       ·剪切搅拌时间对改性沥青性能的影响第89-90页
       ·剪切搅拌对改性沥青性能的影响第90-91页
   ·本章小结第91-92页
第五章 利用电子废弃物中高分子材料制备的改性沥青性能分析第92-101页
   ·多组分共混高分子材料共混物与基质沥青的相容性分析第92-95页
     ·共混高分子材料共混相容性理论第92-93页
     ·共混高分子材料与基质沥青相容性判断第93-94页
     ·提高共混高分子材料与基质沥青相容性的方法第94-95页
   ·多组分共混改性沥青的感温性能分析第95-99页
     ·多组分共混改性沥青的针入度指数PI计算第95-96页
     ·多组分共混物改性沥青的高温性能第96-98页
       ·多组分共混物改性沥青的软化点第97-98页
       ·多组分共混物改性沥青的黏度第98页
     ·多组分共混物改性沥青的低温性能第98-99页
   ·多组分共混物改性沥青的稳定性分析第99-100页
   ·本章小结第100-101页
第六章 利用电子废弃物中高分子材料制备改性沥青设备研制第101-105页
   ·设计原理第101-102页
     ·工艺流程第101-102页
     ·实验用改性沥青反应釜规格第102页
   ·改性沥青反应釜结构流程第102页
   ·总体结构示意图第102-103页
   ·温控系统的设计第103-104页
   ·本章小结第104-105页
第七章 结论与展望第105-107页
致谢第107-108页
参考文献第108-115页
附录A 攻读博士学位期间发表的论文第115-116页
附录B 攻读博士学位期间参与申请的发明专利第116-117页
附录C 攻读博士学位期间负责主持的科研项目第117-118页
附录D 攻读博士学位期间获得的奖项第118-119页
附录E 与论文相关的各类检测报告第119页

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