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HDPE土工膜为高分子聚合物
来源:山东领翔新材料有限公司 发布日期: 2020-01-10 11:59:51
信息摘要:
研究表明,垃圾降解产生的污染物需要几十年甚至几百年才能完全自然净化,这就要求土工膜作为不透水层的重要组成部分具有较长的使用寿命,以防止污染物渗透。

研究表明,垃圾降解产生的污染物需要几十年甚至几百年才能完全自然净化,这就要求土工膜作为不透水层的重要组成部分具有较长的使用寿命,以防止污染物渗透。


高密度聚乙烯土工膜是一种高分子聚合物,由96%~97.5%的聚乙烯树脂、2%~3%的炭黑和0.5%~1%的添加剂组成。根据不同的环境条件和作用机理,高密度聚乙烯土工膜的降解类型主要分为氧化降解、萃取降解、紫外降解和热降解。氧化降解是填埋场底部高密度聚乙烯土工膜的主要降解类型。


HDPE土工膜为高分子聚合物


大量研究表明,影响填埋场底部土工膜降解的因素很多。土工膜的性质:链分支密度越高,降解速度越快。温度方面,许多长期监测数据表明,有机废物的分解会产生大量热量,从而提高填埋场底部的温度。大量实验表明,温度越高,土工膜降解越快。


高密度聚乙烯土工膜是一种高分子聚合物,由96%~97.5%的聚乙烯树脂、2%~3%的炭黑和0.5%~1%的添加剂组成。根据不同的环境条件和作用机理,高密度聚乙烯土工膜的降解类型主要分为氧化降解、萃取降解、紫外降解和热降解。氧化降解是填埋场底部高密度聚乙烯土工膜的主要降解类型。


氧化降解是填埋场底部高密度聚乙烯土工膜的主要降解类型


氧化过程本质上是自由基链式反应过程,可分为三个阶段。第一阶段代表抗氧化剂(稳定剂)的消耗过程。在此期间,土工膜的机械性能不会改变。抗氧化剂主要与氧、自由基和烷基过氧自由基反应,或者被物理迁移、萃取、冲洗和蒸发消耗掉。通常,氧化诱导时间(OIT)试验用于测定。有两种类型的实验,即标准OIT试验(美国材料试验标准D3895)和高压OIT试验(美国材料试验标准D5885)。


氧化降解是填埋场底部高密度聚乙烯土工膜的主要降解类型


第二阶段是氧化降解诱导阶段。在此期间,土工膜的力学性能保持不变,而分子组成将发生明显变化。通常,傅里叶变换红外光谱分析仪用于分析。第三阶段是氧化降解阶段。在这一阶段的早期,主要发生物理作用,主要是分子交联,分子量增加,结晶度增加,工程性质没有明显变化。后期,随着分子量的降低和断裂应力应变、拉伸模量等工程性能的降低,化学作用转变为断链。,直到最后的不稳定和第三阶段的结束。一般认为,当土工膜的工程特性(如应力开裂、拉伸开裂应力和拉伸开裂应变)低于某一值(原始工程特性值的50%或某一规定值)时,土工膜被认为是不稳定的。熔体流动指数熔融指数测试(美国材料试验标准D1238)和缺口恒载荷拉伸测试NCTL卡斯特姆D5397是分析这一阶段的两个有效测试。前者用于测试土工膜的分子量,后者主要测量应力开裂特性。


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