
PET的降解研究
作品编号:SWHX0066 开发环境: WORD全文:25页 论文字数:9700字 此PET的降解研究毕业设计完整版包含[论文] |
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本论文阐述了PET的对世界产生的重要意义及其带来的负面影响。从化学、生物等多角度列举了废旧PET的降解方法。重点介绍了碱性水解法降解PET。即PET在NaOH的催化下水解成对苯二甲酸和已二醇,这一混合物加热到340℃通过蒸馏的方法蒸发回收已二醇。定量分析碱液浓度、温度、时间等条件对PET降解的影响,得到最优的条件。按一定物料配比将废聚酯(PET)片、NaOH加入圆底三颈瓶中,接上冷凝管,搅拌器,温度计,用电热套加热。实验装置如图:从图3-1可以看出,在温度为110℃时,其它条件相同的情况下,随着碱液浓度的增加,降解率也增加,同时在浓度为38%时,可将PET完全降解,可见温度为110℃的情况下浓度38%是碱液降解PET的最佳浓度。但不是线性相关
从图3-2可以看出对苯二甲酸的回收率随着碱液浓度的增大而升高。
随着碱液浓度的增加,氢氧根离子的浓度增加,使其进攻碳氧的次数增多,反应更加充分;此反应为可逆反应,加入反应物,反应更加充分。
温度是影响PET降解率和对苯二甲酸回收率的重要因素。称取一定量NaOH固体,配置成本次实验所需的氢氧化钠溶液(38%)。用电子天平称量3g的PET碎片投入三口烧瓶中,称量一定量NaOH溶液(本次为60g)将其倒入三口烧瓶中,开动搅拌器搅拌,同时开始加热,控制反应温度,调节反应温度为70℃,80℃,90℃,100℃,110℃,反应时间为2小时。从图3-3可以看出,PET的水解反应对温度还是很敏感的。在其它条件不变的情况下,随着温度的增加,降解率也增加,75℃-85℃的降解率的增速明显大于85℃-95℃的降解率增速。这说明随着温度的上升,PET转化率的增长趋势变得越来越缓慢。由图3-3亦可看出,在95℃时,PET的降解率达到了100%。
从图3-4可以看出对苯二甲酸的回收率随着温度的升高而升高,且变化较稳定。
此反应为可逆吸热反应,加热,平衡向右移动,反应更加充分;加热使活化能降低,反应更加容易在其它条件不变的情况下,随着保温时间的增加,PET降解率增加,而且是近似线性关系。由图3-5还可以看出,保温时间为100min时,PET近似完全溶解。这说明在这一反应条件下,要想让PET完全溶解,在95℃保温100min就够了。
从图3-6可以看出对苯二甲酸的回收率随着反应时间的增加而增大。在100min后变化较少。
此反应速率小反应稳定,随着时间的增加,反应更加充分。
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从图3-2可以看出对苯二甲酸的回收率随着碱液浓度的增大而升高。
随着碱液浓度的增加,氢氧根离子的浓度增加,使其进攻碳氧的次数增多,反应更加充分;此反应为可逆反应,加入反应物,反应更加充分。
温度是影响PET降解率和对苯二甲酸回收率的重要因素。称取一定量NaOH固体,配置成本次实验所需的氢氧化钠溶液(38%)。用电子天平称量3g的PET碎片投入三口烧瓶中,称量一定量NaOH溶液(本次为60g)将其倒入三口烧瓶中,开动搅拌器搅拌,同时开始加热,控制反应温度,调节反应温度为70℃,80℃,90℃,100℃,110℃,反应时间为2小时。从图3-3可以看出,PET的水解反应对温度还是很敏感的。在其它条件不变的情况下,随着温度的增加,降解率也增加,75℃-85℃的降解率的增速明显大于85℃-95℃的降解率增速。这说明随着温度的上升,PET转化率的增长趋势变得越来越缓慢。由图3-3亦可看出,在95℃时,PET的降解率达到了100%。
从图3-4可以看出对苯二甲酸的回收率随着温度的升高而升高,且变化较稳定。
此反应为可逆吸热反应,加热,平衡向右移动,反应更加充分;加热使活化能降低,反应更加容易在其它条件不变的情况下,随着保温时间的增加,PET降解率增加,而且是近似线性关系。由图3-5还可以看出,保温时间为100min时,PET近似完全溶解。这说明在这一反应条件下,要想让PET完全溶解,在95℃保温100min就够了。
从图3-6可以看出对苯二甲酸的回收率随着反应时间的增加而增大。在100min后变化较少。
此反应速率小反应稳定,随着时间的增加,反应更加充分。
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