Page 36 - ChemLife Sayı 10
P. 36
Akrilat esaslı yağ sorbentleri.
SN Ürün Türü Araştırma Değerleri Referans
Butil metakrilat-lauril metakrilat kopo- Butil metakrilat ve Bir çapraz bağlayıcı olarak hidroetil metakrilat kullanıldı. Liflerin Feng ve
1 limer (CPMA) elyafları lauryl metakrilat maksimum absorpsiyon kapasiteleri yaklaşık 8 g / g (kerosen), Xiao 2006
15 g / g (toluen) ve 35 g / g (kloroform) idi.
ST (stiren), MBA (bütil metakrilat) ve Yağ emme kapasitesi, ST / MBA için yaklaşık 13 g / g ve ST / MBA /
2 SMA’dan (stearil metakrilat) gelen ST, MBA ve SMA SMA için 23 g / g idi. Bir başlatıcı olarak benzoil peroksit ve çapraz Fang ve ark.
ko-polimer, bağlama maddesi olarak divinilbenzen kullanıldı. 2014
Stiren ve bütil me- Makro gözenekli reçine, ham yağa (yaklaşık 9 g / g) yağ emiciliğine Du ve ark.
3 Makrogözenekli ST / BMA kopolimeri takrilat sahipti. 2016
Butil metakrilat (BMA) ve kısa zincirli Yüksek yağ emici reçineler asılı emülsiyon polimerleştirme işlemi Ji ve ark.
4 metil metakrilat (MMA) kopolimeri BMA ve MMA ile hazırlanmıştır. 2011
Gözenekli yağ emici mikro küre, dört organik sıvı için (toluen,
5 Stearil metakrilat-bütil akrilat kopo- Stearil metakrilat ve benzin, dizel ve kloroform)% 95 yağ tutma gücüne sahiptir. Mal- Duan ve
limer bütil akrilat zeme, yağ emme kapasitesinde az bir azalma ile en az 12 kez ark. 2016
kullanılabilir.
6 Polimetakrilata dayanan elektrospuan polımetakrılat Numunenin yüzeyindeki bir su damlasının temas açısı 102.3’tür. Mo ve ark.
elyaflı hasır 2014
Muhtelif polimerlere dayalı yağ emiciler.
SN Ürün Türü Araştırma Değerleri Referans
BİLİMSEL
1 Polyester elyaf PSF Geri dönüşümlü PET pulları Yağ alımı kapasitesi rapor edilmedi Zha, 2012
2 Yağ emici toz PET Yağ alma kapasitesi, 1,5-2,5 g / g Buharova ve diğerleri.
al., 2015
Naylon 6, 6 Dokusuz Ku-
3 maş Naylon Absorpsiyon kapasitesi: 16 saat Ortega ve ark. 2016
Stiren ve bütil akrilatın Üretilen elyaflı malzeme büyük spesifik yüzey
4 elektrospun kopolimeri Stiren ve bütil akrilat alanına ve hızlı yağ emme oranına sahiptir. Xu ve ark. 2016
PDMS önpolimer, sertleştirici 6-12 g / g’lık emme kapasitesine sahip manyetik Turco ve arkadaşları
5 PDMS / MWNT Sünger madde, Manyetik Çok Duvarlı geri dönüşümlü makro gözenekli PDMS /% 3 (2015)
Karbon Nanotüpleri, glukoz MWNT sünger .
Gelecek görünüşü
36
Plastik atık yavaş yavaş parçalanır ve bu atıklardan enerji ve faydalı ürünleri geri kazanmak için özel ekipman ve işleme tesis-
lerine ihtiyaç duyulur. Plastik esaslı atık maddeler, polipropilen, poliüretan, polistiren, polietilen vb. gibi çeşitli polimerlere da-
yanmaktadır. Plastik esaslı yağ emici maddeler, hafif, gözenekli, hidrofobik olan, yüzdürme özelliğine sahip malzemelerdir.
Plastik maddeleri kullanarak okyanuslarda petrol sızıntıları ile savaşmada araştırılmasının iki ana yararı sağladığı gibi bunun
devam etmesi beklenmektedir: (a) petrol sızıntılarını kontrol ve temizlemek (b) plastiklerin ürettiği büyük çöpleri büyük ölçüde
azaltmak.
kimya teknolojileri gazetesi I I www.chemlife.com.tr
Bununla birlikte, yüksek yeniden kullanılabilirliğe sahip düşük maliyetli olan yağ emici maddelerin geliştirilmesi için
daha fazla araştırma gerekmektedir.
Plastik atıkların geri dönüşümü enerji açısından yoğun bir süreçtir. Bu nedenle, az miktarda enerji kullanımı ile yeni yararlı
ürünler üretmek için araştırma da gereklidir. Ayrıca, plastik malzemelerin geri dönüşümü uzun / karmaşık adımlar gerektirir
ve metal atıklarından demir, bakır vb. metallerin geri kazanılmasından daha zordur. Kimyasal araştırmalar, bu tür ünitelerin
her şehirde kurulabilmesi için plastiklerin daha kolay, daha doğru ve çevre dostu olmasını sağlamak için yapılmalıdır.
Bu araştırmada diğer önemli bir zorluk, plastik atık kompozisyonunun heterojenliği ve plastik atıkları faydalı yağ emicilerine
dönüştürmek için yapılan çeşitli çalışmaların tekrarlanabilirliğini engelleyen atık kompozisyonunun güvenilir verilerinin bulun-
mamasıdır. Plastik polimerlerden yağ emici maddeleri sentezlemek için çeşitli kompleks adımlar, ekipman (örn. Karıştırıcılar,
ekstrüzyon presleri ve sıcak pres) ve yüksek sıcaklık koşulları gereklidir. Bu nedenle gelecekte kolay ve düşük sıcaklıkta güvenli
sentez yöntemleri bulmak için daha fazla gayret sarf edilmelidir.
Nanoteknolojinin gelişiyle birlikte, çeşitli nanomalzemeler son zamanlarda polimer esaslı emici maddelerden daha yüksek
emme kapasiteleri ile imal ediliyor ve dolayısıyla kapasite değerlerini arttırmak için de daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyuluyor.
Kaynak : Journal of Hazardous Materials Volume 341, 5 January 2018, Pages 424-437
Junaid Saleem, Muhammad Adil Riaz, Gordon McKay