În concluzie, HDPE este un material important care a avut un impact semnificativ asupra industriei de reciclare. Deși există provocări asociate cu reciclarea HDPE, acesta are potențialul de a reduce semnificativ cantitatea de deșeuri de plastic care se termină în depozitele de deșeuri. Pe măsură ce continuăm să dezvoltăm noi tehnologii și produse fabricate din HDPE reciclate, vom putea reduce în continuare impactul asupra mediului al acestui material important.
Ningbo Kaxite SEALING Materials Co., Ltd. este un furnizor principal de soluții de etanșare pentru clienții din întreaga lume. Gama noastră largă de produse include garnituri, ambalare și alte materiale de etanșare, toate fiind concepute pentru a respecta cele mai înalte standarde de calitate și performanță. Dacă aveți întrebări cu privire la produsele sau serviciile noastre, nu ezitați să ne contactați lakaxite@seal-china.com.
1. J. M. Oyarzun și colab. (2013). „Reciclarea polietilenului de înaltă densitate (HDPE) prin declanșare în jos”, Journal of Material Cycles and Waste Management, 15 (4), p. 445-450.
2. Y. Qiao și colab. (2016). „Studii asupra proprietăților amestecurilor de polietilenă tereftalat (PET)/de polietilenă de înaltă densitate (HDPE) și posibilitatea sa de reciclare”, Journal of Applied Polymer Science, 133 (36).
3. L. Chen și colab. (2018). „Activitatea ignifugă cu flacără a compozitelor de polietilenă (HDPE) modificată de nanoclay (HDPE), degradarea și stabilitatea polimerului, 152, pp. 234-242.
4. H. Lim, și colab. (2019). „Efectul absorbției apei asupra proprietăților mecanice ale biocompozitelor de polietilenă de înaltă densitate (HDPE) hibridizată din fibră KENAF”, Materiale Today Communications, 21, articol 100634.
5. Y. Mao și colab. (2017). „Efectele condițiilor de procesare asupra proprietăților mecanice ale compozitelor de făină de lemn/de înaltă densitate de polietilenă (HDPE)”, Journal of Plastics and Composites, 36 (2), pp. 86-92.
6. K. S. W. Sing, și colab. (2016). „Tratamentul polietilenului de înaltă densitate (HDPE) prin pre-prelucrarea plasmei cu microunde și plasmă atmosferică pentru reducerea absorbției umidității și îmbunătățirea aderenței cu epoxidic”, Journal of Adeziune Science and Technology, 30 (4), pp. 406-417.
7. V. Padella și colab. (2019). „Un studiu asupra efectului vitezei de sudare asupra proprietăților mecanice și termice ale conductelor de polietilenă de înaltă densitate (HDPE) folosind tehnica de sudură a fundului”, International Journal of Plastics Technology, 23 (1), pp. 5-13.
8. C. Rüb și colab. (2013). „Energia din combustia biomasei reziduale, a deșeurilor din plastic (HDPE) și a uleiului vegetal rezidual”, conversia și gestionarea energiei, 76, p. 290-294.
9. M. M. S. Hossain și colab. (2017). „Proprietățile mecanice și termice ale polietilenului de înaltă densitate (HDPE)/compozite de pulbere carbonizate de Char fabricate prin metoda de presare la cald”, Journal of Material Cycles and Waste Management, 19 (2), p. 637-646.
10. R. S. Chaube și colab. (2016). „Dezvoltarea și caracterizarea compozitelor din plastic din lemn folosind polietilenă modificată de înaltă densitate (HDPE)”, Journal of Plastics and Composites armat, 35 (10), pp. 747-757.