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Le recyclage des plastiques de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) : tri et compatibilisation des matières / Charles Signoret in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 467 (11/2021)
[article]
Titre : Le recyclage des plastiques de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) : tri et compatibilisation des matières Type de document : texte imprimé Auteurs : Charles Signoret, Auteur ; Anne-Sophie Caro-Bretelle, Auteur ; José-Marie Lopez-Cuesta, Auteur ; Patrick Ienny, Auteur ; Didier Perrin, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : p. 25-30 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Compatibilité chimique et physique
Equipements électroniques ou électriques (EEE) -- Déchets
Matières plastiques -- Recyclage
Polymères
Spectrométrie infrarougeIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Les technologies actuelles de tri spectroscopique industriel des plastiques comme le proche infrarouge sont inefficaces sur des plastiques de couleurs sombres. Cela est dû au pigment actuellement utilisé, à la fois pour limiter le vieillissement de ces matières et colorer le matériau : le noir de carbone. Ces plastiques, qui représentent une grande majorité des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), sont donc difficilement recyclables et recyclés puisque des plastiques de natures différentes ne peuvent se mélanger facilement. Cet article s’intéresse aux fondamentaux d’une nouvelle technologie de tri industriel pouvant surpasser cet obstacle : l’imagerie hyperspectrale en moyen infrarouge (HSI-MIR). Cependant, même si une nouvelle technologie révolutionne le marché, des puretés à 100 % seront impossibles à atteindre. L’impact de quelques pourcents d’impuretés sur la qualité des plastiques recyclés dans le cas particulier des DEEE est ainsi étudié. Note de contenu : - Les difficultés du recyclage des plastiques de DEEE
- Une nouvelle (vieille) technologie pour voir dans le (plastique) noir
- Marier des plastiques qui ne se supportent pas
- Pour aller plus loin
- Fig. 1 : Principe de fonctionnement d’un tri optique
- Fig. 2 : Exemple de spectres en moyen infrarouge de plastiques courants
- Fig. 3 : Effet de la baisse de résolution sur des spectres FTIR de polypropylène
- Fig. 4 : Extrait d’une table de corrélation polymères/signaux MIR
- Fig. 5 : Effets de la présence de PP dans de l’ABS : à gauche, les résultats de Choc Charpy entaillé ; à droite, 4 % de PP sous forme de nodules (taches sombres) dans de l’ABS (observation MEB sur échantillon ultracryomicrotomé)
- Fig. 6 : Essai de choc Charpy instrumenté sur éprouvette non entaillée : en bleu, les essais sur de l'ABS vierge ayant subi la même extrusion ; en vert, les essais sur de l’ABS contaminé à 4 % de PP ; en rouge, de l'ABS contaminé à 4 % de PP et additivé en SEBS.
- Fig. 7 : Plans d’expériences avec méthodologie de surface de réponse (DOE-RSM) sur des systèmes ABS contaminés à 4 % de PP. Effet des vitesses et températures d’extrusion, des compatibilisants utilisés et leur taux d'incorporationPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36398
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 467 (11/2021) . - p. 25-30[article]Réservation
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