DE10026761C1 - Verfahren zur Wiederverwertung von Faserverbundwerkstoffen - Google Patents

Verfahren zur Wiederverwertung von Faserverbundwerkstoffen

Info

Publication number
DE10026761C1
DE10026761C1 DE2000126761 DE10026761A DE10026761C1 DE 10026761 C1 DE10026761 C1 DE 10026761C1 DE 2000126761 DE2000126761 DE 2000126761 DE 10026761 A DE10026761 A DE 10026761A DE 10026761 C1 DE10026761 C1 DE 10026761C1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
fibers
matrix
solvent
electromagnetic waves
composite material
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
DE2000126761
Other languages
English (en)
Inventor
Fritz Dannenhauer
Petra Grundig
Maria-Theresia Sailer
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Daimler AG
Original Assignee
DaimlerChrysler AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by DaimlerChrysler AG filed Critical DaimlerChrysler AG
Priority to DE2000126761 priority Critical patent/DE10026761C1/de
Priority to EP20010112297 priority patent/EP1160068B1/de
Priority to DE50108134T priority patent/DE50108134D1/de
Priority to US09/866,918 priority patent/US6537341B2/en
Application granted granted Critical
Publication of DE10026761C1 publication Critical patent/DE10026761C1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B17/00Recovery of plastics or other constituents of waste material containing plastics
    • B29B17/02Separating plastics from other materials
    • B29B17/0206Selectively separating reinforcements from matrix material by destroying the interface bound before disintegrating the matrix to particles or powder, e.g. from tires or belts
    • B29B17/021Selectively separating reinforcements from matrix material by destroying the interface bound before disintegrating the matrix to particles or powder, e.g. from tires or belts using local heating of the reinforcement
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J11/00Recovery or working-up of waste materials
    • C08J11/04Recovery or working-up of waste materials of polymers
    • C08J11/06Recovery or working-up of waste materials of polymers without chemical reactions
    • C08J11/08Recovery or working-up of waste materials of polymers without chemical reactions using selective solvents for polymer components
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B17/00Recovery of plastics or other constituents of waste material containing plastics
    • B29B17/02Separating plastics from other materials
    • B29B2017/0213Specific separating techniques
    • B29B2017/0293Dissolving the materials in gases or liquids
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2105/00Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped
    • B29K2105/06Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped containing reinforcements, fillers or inserts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2707/00Use of elements other than metals for preformed parts, e.g. for inserts
    • B29K2707/04Carbon
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2709/00Use of inorganic materials not provided for in groups B29K2703/00 - B29K2707/00, for preformed parts, e.g. for inserts
    • B29K2709/02Ceramics
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2709/00Use of inorganic materials not provided for in groups B29K2703/00 - B29K2707/00, for preformed parts, e.g. for inserts
    • B29K2709/08Glass
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/62Plastics recycling; Rubber recycling

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Wiederverwertung von Verbundwerkstoffen, die Fasern und eine Matrix umfassen und zeichnet sich dadurch aus, dass der Verbundwerkstoff elektromagnetischen Wellen in Form von Mikrowellen ausgesetzt wird. Durch die elektromagnetischen Wellen wird ein Energieeintrag in den Verbundwerkstoff induziert, was zu einer Trennung von Fasern und Matrix führt. Der Trennvorgang kann durch ein geeignetes Lösungsmittel unterstützt werden.

Description

Die Erfindung betrifft ein Verfahren nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
Ein gattungsgemäßes Verfahren ist aus der EP 636 428 bekannt. Hierbei werden Faserverbundwerkstoffe mit einer Verstärkung aus Kohlenstofffasern in einem vierstufigen Prozeß zunächst unter Ausschluss von Sauerstoff eine Woche verkokt, d. h. die organi­ sche Matrix wird zu Kohlenstoff reduziert. In einem nächsten Schritt wird dem Verkokungsprodukt, das aus Kohlenstoff und Kohlenstofffasern besteht ein verkokbares Bindemittel beige­ mischt, anschließend wird diese Mischung einer Formgebung un­ terzogen und schließlich wiederum zu einem endgültigen Kohlenstoffaser verstärkten Kohlenstoff (C/C) verkokt. Dieses Verfahren dient besonders zu Wiederverwertung von Preprag- Abfällen, die bei der Herstellung von C/C-Werkstoffen anfallen.
Ein Nachteil dieses Verfahrens besteht darin, dass es sehr langwierig ist und nur zum Wiederverwerten von kohlenstofffa­ serhaltigen Verbundwerkstoffen geeignet ist. Organische Fasern, wie z. B. Aramid-Fasern würden in diesen Prozeß zerstört wer­ den. Weiterhin werden die Fasern nicht von der Matrix getrennt und können demnach nicht für die Herstellung eines andersarti­ gen Faserverbundwerkstoffes verwendet werden.
Der Erfindung liegt demnach die Aufgabe zu Grunde, Faserver­ bundwerkstoffe mit einer organischen Matrix derart wieder auf­ zubereiten, dass die Fasern von der Matrix so getrennt werden, dass diese anschließend als Rohmaterial wieder zur Verfügung gestellt werden können.
Die Lösung der Aufgabe erfolgt durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1.
Das erfindungsgemäße Verfahren nach Patentanspruch 1 sieht vor, dass ein Energieeintrag in einen Verbundwerkstoff über elektro­ magnetische Wellen erfolgt. Die Materialphasen des Verbundwerk­ stoffes (Matrix, Fasern) absorbieren die elektromagnetischen Wellen in unterschiedlichem Maße. Üblicherweise erfolgt durch die Matrix oder Teilen der Matrix eine stärkere Absorption der elektromagnetischen Wellen als durch die Fasern. Es erfolgt so­ mit eine selektive Erwärmung der Matrix, was zur Zersetzung der Matrix und eine Trennung zwischen den Fasern und der Matrix führt. Die Fasern bleiben hierbei nahezu in ihrer ursprüngli­ chen Form, Struktur und Qualität erhalten. Damit kann der weit­ aus größte Teil der aufbereiteten Fasern dem Herstellungsprozeß von Verbundwerkstoffen bei nur geringen Qualitätsminderung wie­ der zugeführt werden. Mögliche Qualitätsminderungen ergeben sich durch die Länge der wiederaufbereiteten Fasern, was wie­ derum auf den Zerkleinerungsgrad des aufzubereitenden Verbund­ werkstoffes zurückzuführen ist. Demnach ist es anzustreben, möglichst große Teilstücke des Verbundwerkstoffes aufzuberei­ ten.
Von besonderem Vorteil ist es, den Verbundwerkstoff während des Energieeintrages in ein Lösungsmittel zu geben. Dies gilt be­ sonders bei Verbundwerkstoffen mit organischen Matrizes. Durch das selektive Erwärmen der Matrix werden deren Polymerketten aufgebrochen, zerkleinert und direkt im Lösungsmittel gelöst. Ferner unterstützt das Lösungsmittel das Aufspalten der Poly­ merketten. Die Fasern werden durch das Lösungsmittel nicht an­ gegriffen und nahezu vollständig von der Matrix getrennt (Anspruch 2).
Es ist im Sinne des erfindungsgemäßen Verfahrens von Vorteil, wenn die Matrix des Verbundwerkstoffes einen höheren dielektri­ schen Verlustfaktor aufweist als die Fasern. Dies führt zu einer selektiven Energieeinkopplung und einer selektiven Erwär­ mung der Matrix, was im Weiteren zu der Trennung von Fasern und Matrix führt (Anspruch 3).
Die besten Ergebnisse für einen Energieeintrag werden durch e­ lektromagnetische Wellen im Mikrowellenbereich zwischen 300 MHz und 300 GHz erzielt, die gepulst oder kontinuierlich sein kön­ nen. Ein besonders vorteilhaftes Frequenzband liegt zwischen 2 GHz und 3 GHz. Hierfür können handelsübliche Mikrowellengenera­ toren verwendet werden, die auch in anderen technischen Berei­ chen Verwendung finden (Anspruch 3).
Das Lösungsmittel kann ebenfalls zur Energieübertragung an die Matrix des Verbundwerkstoffes beitragen, wenn dieses Mikrowel­ len absorbiert und sich erwärmt, zudem nimmt die Fähigkeit, or­ ganische Moleküle zu lösen mit der Temperatur des Lösungsmittels zu. Es hat sich als vorteilhaft heraus gestellt, polare Lösungsmittel anzuwenden, die in hohem Maße Mikrowellen absorbieren und sich hierbei aufheizen. Besonders geeignet sind hierfür polare protische Lösungsmittel, wie beispielsweise Phosphorsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure, Essigsäure oder Zitronensäure, sowie Polare aprotische Lösungsmittel wie bei­ spielsweise Wasser, (cyclo-)aliphatische und/oder aromatische (Poly-)alkohole, (Poly-)ester, (Poly-)anhydride, (Poly-)amino­ alkohole, (Poly-)amine, (Poly-)amide, (Poly-)amidoamine, (Poly- )sulfone, (Poly-)sulfoxide, oder Mischungen hieraus. Es kann zudem vorteilhaft sein, dem Lösungsmittel Additive beizugeben, die zusätzlich Mikrowellen absorbierend wirken, wie Ruß oder E­ thanol und/oder Additive beizugeben, die die Lösungswirkung des Lösungsmittel katalytisch unterstützen, wie z. B. p- Toluolsulfonsäure oder organische Basen (Anspruch 5).
Bei der Unterstützung des erfindungsgemäßen Verfahrens durch ein Lösungsmittel müssen das Lösungsmittel und der Verbundwerk­ stoff in einem Behälter aufbewahrt werden. Hierfür hat sich Teflon® (Polytetrafluorethylen) als Behältermaterial als zweckmäßig herausgestellt, da es transparent für Mikrowellen ist und gegenüber den meisten Lösungsmitteln inert ist (Anspruch 6).
Der Behälter ist druckfest verschließbar, durch die Erwärmung des Lösungsmittels wird ein Überdruck im Behälter aufgebaut, wodurch die Wirkung des Lösungsmittels verstärkt wird (Anspruch 7).
Nach dem Trennvorgang hat sich die Matrix im Lösungsmittel auf­ gelöst, die Fasern schwimmen im Lösungsmittel. Zur Trennung von Lösungsmittel und Fasern ist es zweckmäßig, dieses Gemenge zu filtrieren, beispielsweise durch ein herkömmliches Filterpa­ pier. Anschließend können die Fasern aus dem Filter entnommen werden, gereinigt werden (z. B. mit Ethanol oder destilliertem Wasser) und dem Herstellungsprozeß von Verbundwerkstoffen wie­ der zugeführt werden (Anspruch 8).
Der größte Teil von faserverstärkten Verbundwerkstoffen weist eine Matrix aus organischen Materialien auf, häufig thermoplas­ tische und duroplastische Kunststoff(-harz-)matrizes wie bei­ spielsweise Epoxide, Polyester, Polyamide und Polyimide oder Mischungen hieraus. Derartige Matrizes lassen sich sehr gut mit Unterstützung der genannten Lösungsmitteln von den Fasern tren­ nen. Andererseits ist es möglich, mit dem erfindungsgemäßen Verfahren Verbundwerkstoffe mit anorganischen Matrizes zu tren­ nen. Als Beispiel sei hier Kohlenstofffaser verstärkte Verbund­ werkstoffe mit einer Matrix aus Siliziumkarbid genannt (Anspruch 9).
Wie bei den Matrizes können auch die Fasern ebenfalls organi­ scher (z. B. Aramid-Fasern) oder anorganischer Natur (z. B. Kohlenstofffasern, Glasfasern, SiC-Fasern) sein. Ferner können Mischungen verschiedener Arten von Fasern vorkommen. Besonders effizient wird das Verfahren bei Verbundwerkstoffen, die mit Kohlenstoffasern verstärkt sind angewendet, da bei Kohlenstof­ fasern derzeit die höchste Nachfrage und das höchste Preisni­ veau vorherrscht (Anspruch 10).
Die Erfindung ist im Folgenden anhand von Zeichnungen und wei­ teren ausgewählten Ausführungsbeispielen näher erläutert.
Es zeigen:
Fig. 1 eine Anordnung zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens, mit einem Mikrowellenofen und einem Behälter mit einem Lösungsmittel und einem Verbundwerkstoff.
Fig. 2 ein Verfahrensschema des erfindungsgemäßen Verfahrens anhand eines Flussdiagramms und
Fig. 3 ein Diagramm, das die in den Verbundwerkstoff einge­ brachte Mikrowellenleistung als Funktion der Prozesszeit darstellt.
In Fig. 1 ist eine Anordnung zur Durchführung des Verfahrens gezeigt. Hierbei werden zerkleinerte Stücke eines faserver­ stärkten Verbundwerkstoffes 6 mit einem Lösungsmittel 5 in ei­ nen Teflon®-behälter 3 gegeben, der mit einem Deckel 4 drucksicher verschlossen ist. Durch einen Mikrowellengenerator, der in einem Mikrowellenofen 1 integriert ist, werden Mikrowel­ len 2 ausgesendet, die den Teflon®-behälter 3 durchdringen und mit dem Lösungsmittel 5, sowie mit einer organischen Matrix des Verbundwerkstoffes 6 ankoppeln. Das Lösungsmittel und die Mat­ rix erwärmen sich, wobei sich die Matrix von Fasern des Ver­ bundwerkstoffes trennt und im Lösungsmittel löst. Anschließend werden die Fasern vom Lösungsmittel filtriert. Die Fasern sind für die Herstellung von neuen Verbundwerkstoffen wiederverwend­ bar.
Beispiel 1
Als Testmaterial diente ein handelsübliches Mischgewebe aus Glasfaser (GFK) und Kohlenstofffaser (CFK) verstärktem Kunst­ stoff mit ausgehärtetem Epoxidharz als Kunststoffmatrix, wie es im Flugzeugbau Verwendung findet. Ein quadratisches Probestück­ chen der Kantenlänge 1 cm wurde zusammen mit 20 ml 48-proz.
Schwefelsäure in dem Teflon®-behälter 3 in den Mikrowellenofen 1 gemäß Fig. 1 eingebracht, und das Mikrowellen-Programm (Fig. 3), das einen Energieeintrag von 0.196 Wh gestattet, gestartet. Nach Ablauf der Programmzeit wurde der Inhalt des Druckbehäl­ ters filtriert, dabei blieben die, von der Kunststoffmatrix vollständig befreiten Kohlenstoffasern und Glasfasern zurück. Diese wurden mit destilliertem Wasser gespült und anschließend an der Luft getrocknet.
Beispiel 2
Als Testmaterial diente ein handelsübliches CFK-Gewebe mit aus­ gehärtetem Epoxid als Kunststoffmatrix, wie es im Flugzeugbau Verwendung findet. Ein quadratisches Probestückchen der Kanten­ länge 1 cm wurde zusammen mit 20 ml N-Methylpyrrolidon in den Teflon®-behälter 3 in den Mikrowellenofen 1 gemäß Fig. 1 einge­ bracht, und das Mikrowellen-Programm (Fig. 3), das einen Ener­ gieeintrag von 0.196 Wh gestattet, gestartet. Nach Ablauf der Programmzeit wurde der Inhalt des Druckbehälters filtriert, da­ bei blieben die von der Kunststoffmatrix vollständig befreiten Kohlenstofffasern zurück. Diese wurden mit destilliertem Wasser gespült und anschließend an der Luft getrocknet.

Claims (10)

1. Verfahren zur Wiederverwertung von Verbundwerkstoffen, die Fasern und eine Matrix umfassen, dadurch gekennzeichnet, dass
  • - der Verbundwerkstoff elektromagnetischen Wellen ausgesetzt wird und
  • - dass durch die elektromagnetischen Wellen ein Energieein­ trag auf den Verbundwerkstoff erfolgt.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbundwerkstoff in einem Lösungsmittel den elektromag­ netischen Wellen ausgesetzt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die elektromagnetischen Wellen aus Mikrowellen mit einem Frequenzband zwischen 300 MHz und 300 GHz bestehen.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Moleküle der Matrix stärker durch die elektromagneti­ schen Wellen angeregt werden als die Moleküle der Fasern.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Moleküle des Lösungsmittels eine Polarisation aufweisen.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbundwerkstoff und das Lösungsmittel in einem Behälter aus einem Teflon®-haltigen Material den elektromagnetischen Wellen ausgesetzt werden.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Behälter druckfest verschlossen wird und durch den Ener­ gieeintrag im Behälter ein Überdruck entsteht.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß nach dem Energieeintrag die Fasern vom Lösungsmittel durch eine Filtration getrennt werden.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Matrix des Verbundwerkstoffes aus organischen Materia­ lien oder anorganischen Materialien zusammensetzt.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der faserhaltige Verbundwerkstoff Kohlenstofffasern und/oder Glasfasern und/oder organische Fasern und/oder keramische Fasern und/oder metallische Fasern enthält.
DE2000126761 2000-05-30 2000-05-30 Verfahren zur Wiederverwertung von Faserverbundwerkstoffen Expired - Fee Related DE10026761C1 (de)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE2000126761 DE10026761C1 (de) 2000-05-30 2000-05-30 Verfahren zur Wiederverwertung von Faserverbundwerkstoffen
EP20010112297 EP1160068B1 (de) 2000-05-30 2001-05-19 Verfahren zur Wiederverwertung von Faserverbundwerkstoffen
DE50108134T DE50108134D1 (de) 2000-05-30 2001-05-19 Verfahren zur Wiederverwertung von Faserverbundwerkstoffen
US09/866,918 US6537341B2 (en) 2000-05-30 2001-05-30 Process for recycling fiber composite materials

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE2000126761 DE10026761C1 (de) 2000-05-30 2000-05-30 Verfahren zur Wiederverwertung von Faserverbundwerkstoffen

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE10026761C1 true DE10026761C1 (de) 2002-01-10

Family

ID=7644079

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE2000126761 Expired - Fee Related DE10026761C1 (de) 2000-05-30 2000-05-30 Verfahren zur Wiederverwertung von Faserverbundwerkstoffen
DE50108134T Expired - Fee Related DE50108134D1 (de) 2000-05-30 2001-05-19 Verfahren zur Wiederverwertung von Faserverbundwerkstoffen

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE50108134T Expired - Fee Related DE50108134D1 (de) 2000-05-30 2001-05-19 Verfahren zur Wiederverwertung von Faserverbundwerkstoffen

Country Status (3)

Country Link
US (1) US6537341B2 (de)
EP (1) EP1160068B1 (de)
DE (2) DE10026761C1 (de)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009135486A1 (de) 2008-05-08 2009-11-12 Cfk Valley Stade Recycling Gmbh & Co. Kg Abfallaufbereitungsverfahren und anordnung dazu
DE102008062350A1 (de) * 2008-12-15 2010-06-24 Carbo Tex Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Rückgewinnen von Kohlenstofffasern und/oder Aktivkohlepartikeln
DE102011118296A1 (de) * 2011-11-10 2012-10-31 Daimler Ag CFK-Formmasse für das SMC-Verfahren, Verfahren zu deren Herstellung und Verfahren zur Herstellung eines partikulären Kohlenstofffaser-Rezyklats
DE102011081374A1 (de) * 2011-08-23 2013-02-28 Sgl Carbon Se Verfahren zur Herstellung eines Formteils aus carbonfaserverstärktem Kunststoff unter Verwendung von wiederverwertetem carbonfaserverstärktem Kunststoff
EP2783824A1 (de) 2013-03-28 2014-10-01 ELG Carbon Fibre International GmbH Verfahren und Vorrichtung zur Rückgewinnung von Kohlenstofffasern aus kohlenstofffaserhaltigen Kunststoffen
EP2752445B1 (de) 2011-08-30 2016-10-19 Carbon Fiber Recycle Industry Ltd. Vorrichtung zur herstellung wiederverwerteter kohlefasern und verfahren zur herstellung wiederverwerteter kohlefasern
DE102015207392A1 (de) 2015-04-23 2016-10-27 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Verfahren zum Herstellen eines Faserverbundbauteils
DE102018103702A1 (de) 2018-02-20 2019-08-22 Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg Zerkleinerungssystem

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BRPI0412564A (pt) * 2003-07-16 2006-09-19 Fira Internat Ltd método para a recuperação de um constituinte de um material em prancha
DE102011080205A1 (de) * 2011-08-01 2013-02-07 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Verfahren zur Herstellung faserverstärkter keramischer Formkörper
US8863809B2 (en) 2011-11-14 2014-10-21 The Boeing Company Methods and systems for recycling of laminated materials
ES2423256B9 (es) * 2012-03-15 2014-07-02 Industria De Materiales, Sl Sistema automático e integrado para la recuperación de la fibra e inertizaci�n de resina de la fibra de carbono preimpregnada
US9432608B2 (en) * 2012-03-29 2016-08-30 Lg Electronics Inc. Multimedia device connected to at least one electronic device and controling method thereof
US8920932B2 (en) 2012-07-19 2014-12-30 Empire Technology Development Llc Recycling carbon fibers from epoxy using solvent cracking
WO2014025360A1 (en) 2012-08-10 2014-02-13 Empire Technology Development Llc Microwave dipolar heating of energetic polymers for carbon fiber-matrix separation
US9205573B2 (en) 2013-04-10 2015-12-08 The Boeing Company Recycling of broad goods with thermoplastic stabilizer materials
WO2014200932A1 (en) * 2013-06-10 2014-12-18 Ramazan Asmatulu Method of recycling fiber composite materials
JP5947828B2 (ja) * 2014-04-08 2016-07-06 トヨタ自動車株式会社 繊維含有樹脂の処理装置、及び処理方法
US9776107B1 (en) 2016-06-16 2017-10-03 Wichita State University System and method for recycling of pre-impregnated composite fibers
KR102415036B1 (ko) * 2016-07-05 2022-07-01 삼성전자주식회사 전자 장치 및 그 제어 방법
DE102016117559A1 (de) 2016-09-19 2018-03-22 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Verfahren und Vorrichtung für das Recycling von thermoplastischem Faserverbundmaterial
GB2560768B (en) * 2017-03-24 2022-02-09 Acell Ind Ltd Method of shaping a cured thermosetting resin
US11486060B2 (en) * 2018-01-12 2022-11-01 Uht Unitech Company Ltd. Carbon fiber recycling method
KR20200052538A (ko) 2018-11-07 2020-05-15 주식회사 지니메디 초음파를 이용한 관절염 치료용 벨트
CN111037788B (zh) * 2019-11-28 2021-11-05 安徽元琛环保科技股份有限公司 一种废旧聚苯硫醚和聚四氟乙烯滤袋的回收方法
CN113912416B (zh) * 2021-11-10 2022-10-11 中国航发北京航空材料研究院 一种碳化硅纤维回收再利用的方法及应用
WO2024011280A1 (en) * 2022-07-12 2024-01-18 Djd Projects Pty Ltd Continuous processing apparatus

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3793130A (en) * 1971-03-09 1974-02-19 Owens Corning Fiberglass Corp Fiber reinforced elastomers
US4933529A (en) * 1989-04-03 1990-06-12 Savillex Corporation Microwave heating digestion vessel
US5272216A (en) * 1990-12-28 1993-12-21 Westinghouse Electric Corp. System and method for remotely heating a polymeric material to a selected temperature
DE4126145A1 (de) * 1991-02-04 1992-08-13 Burkhard Prof Dr Ahlert Verfahren und anlage zum aufbereiten von abfaellen zur wiederverwendung
US5114648A (en) * 1991-03-28 1992-05-19 Kuc Sr John Method of producing products from rubber compositions
US5304576A (en) * 1992-08-14 1994-04-19 Southwestern Laboratories, Inc. Waste tire disposal and recycling
DE4418562A1 (de) * 1993-06-29 1995-01-12 Leybold Durferrit Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Behandlung von im wesentlichen aus Kunststoff oder Gummi bestehendem Gut
DE4325775C2 (de) 1993-07-31 2002-06-20 Sgl Carbon Ag Verfahren zum Wiederverwerten von kohlenstoffaserhaltigen Verbundwerkstoffen
FR2711079A1 (fr) * 1993-10-13 1995-04-21 Claveau Patrick Procédé de recyclage de matières plastiques en vue d'obtenir des plaques ou des blocs de faible épaisseur.
US5578700A (en) * 1995-05-01 1996-11-26 Hunt Industries Inc. Continuous vacuum microwave rubber crumb reclamation unit
US5683038A (en) * 1995-12-06 1997-11-04 Shinal; Thomas J. Tire dissection system
DE19828843B4 (de) 1998-06-27 2007-02-22 Daimlerchrysler Ag Verfahren zur Herstellung von beschichteten Kurzfasern

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
NICHTS ERMITTELT *

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8900493B2 (en) 2008-05-08 2014-12-02 Cfk Valley Stade Recycling Gmbh & Co. Kg Waste treatment method and corresponding device
DE102008002846A1 (de) * 2008-05-08 2009-12-03 Cfk Valley Stade Recycling Gmbh & Co. Kg Abfallaufbereitungsverfahren und Anordnung dazu
DE102008002846B4 (de) * 2008-05-08 2010-02-18 Cfk Valley Stade Recycling Gmbh & Co. Kg Abfallaufbereitungsverfahren und Anordnung dazu
WO2009135486A1 (de) 2008-05-08 2009-11-12 Cfk Valley Stade Recycling Gmbh & Co. Kg Abfallaufbereitungsverfahren und anordnung dazu
DE102008062350A1 (de) * 2008-12-15 2010-06-24 Carbo Tex Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Rückgewinnen von Kohlenstofffasern und/oder Aktivkohlepartikeln
DE102008062350B4 (de) * 2008-12-15 2012-02-16 Carbo Tex Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Rückgewinnen von Kohlenstofffasern und/oder Aktivkohlepartikeln
DE102008062350C5 (de) * 2008-12-15 2016-03-31 Carbo Tex Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Rückgewinnen von Kohlenstofffasern und/oder Aktivkohlepartikeln
DE102011081374A1 (de) * 2011-08-23 2013-02-28 Sgl Carbon Se Verfahren zur Herstellung eines Formteils aus carbonfaserverstärktem Kunststoff unter Verwendung von wiederverwertetem carbonfaserverstärktem Kunststoff
EP2752445B1 (de) 2011-08-30 2016-10-19 Carbon Fiber Recycle Industry Ltd. Vorrichtung zur herstellung wiederverwerteter kohlefasern und verfahren zur herstellung wiederverwerteter kohlefasern
DE102011118296A1 (de) * 2011-11-10 2012-10-31 Daimler Ag CFK-Formmasse für das SMC-Verfahren, Verfahren zu deren Herstellung und Verfahren zur Herstellung eines partikulären Kohlenstofffaser-Rezyklats
EP2783824A1 (de) 2013-03-28 2014-10-01 ELG Carbon Fibre International GmbH Verfahren und Vorrichtung zur Rückgewinnung von Kohlenstofffasern aus kohlenstofffaserhaltigen Kunststoffen
WO2014154656A1 (de) 2013-03-28 2014-10-02 Elg Carbon Fibre International Gmbh Verfahren und vorrichtung zur rückgewinnung von kohlenstofffasern aus kohlenstofffaserhaltigen kunststoffen
DE102015207392A1 (de) 2015-04-23 2016-10-27 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Verfahren zum Herstellen eines Faserverbundbauteils
DE102018103702A1 (de) 2018-02-20 2019-08-22 Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg Zerkleinerungssystem

Also Published As

Publication number Publication date
US20020017162A1 (en) 2002-02-14
US6537341B2 (en) 2003-03-25
EP1160068A2 (de) 2001-12-05
EP1160068B1 (de) 2005-11-23
EP1160068A3 (de) 2003-06-25
DE50108134D1 (de) 2005-12-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE10026761C1 (de) Verfahren zur Wiederverwertung von Faserverbundwerkstoffen
DE102012111511B4 (de) Herstellungsverfahren eines Verbundmaterials, das Holzzellulosefasern in einer Kunststoffmatrix umfasst Verbundmaterial und dessen Verwendung
EP2282879B1 (de) Abfallaufbereitungsverfahren und anordnung dazu
DE3407230A1 (de) Mit einem aussengewinde versehenes, faserverstaerktes kunststoffelement und verfahren zu seiner herstellung
DE3428661C2 (de)
EP0859031A2 (de) Faserverstärktes Kuststoff-Formteil und Verfahren zu dessen Herstellung
DE3039870C2 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Trennen von Gummi und Metall bei einem Erzeugnis, das Gummi und Metall aneinandergebunden enthält
AT404594B (de) Verfahren zur herstellung einer cellulosesuspension
DE3137844A1 (de) "verfahren zur herstellung von kurzfasern"
DE3346256A1 (de) Verfahren zur herstellung von endlosgarnen aus kohlefasern
DE1761864A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Rueckgewinnen von Fasermaterial aus gemischtem Altpapier
DE102021128758A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Reinigen von mit organischen Stoffen behafteten gebrauchten Faserwertstoffen
DE3032582A1 (de) Verfahren zum herstellen und mischen einer silicon-formmasse
DE3314154C2 (de)
WO2018206788A1 (de) Verfahren zur wiederaufbereitung von faserverbundwerkstoffen
DD284445A5 (de) Loesungsmittel zum trennen eines kunststoff-metall-verbundes
EP0087133A2 (de) Verfahren zur Verwertung von Abfällen Schmelzgesponnener Fasern
DE69931007T2 (de) Verfahren und Anlage zur Herstellung von Papiermassen
DE1923137A1 (de) Verfahren zur Herstellung feiner Fasern aus Rohasbest
DE102022125975A1 (de) Faserverstärktes und recycelbares Strukturbauteil sowie Verfahren zu dessen Bereitstellung
EP0279807A2 (de) Verfahren zur Herstellung von hochtemperaturbeständigen Polymerisaten in Pulverform sowie Anlage zur Durchführung des Verfahrens
DE1773319A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung des Bitumenanteiles in bituminoesem Mischgut
DE19749475A1 (de) Verfahren zur Carbonisierung von Fasern, Faser und Faserverbundwerkstoff
DE3327913C2 (de) Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung von 100%iger Mesophase
DE19520689C2 (de) Verfahren zum Herstellen von faserhaltigem Bitumen

Legal Events

Date Code Title Description
8100 Publication of patent without earlier publication of application
D1 Grant (no unexamined application published) patent law 81
8364 No opposition during term of opposition
8339 Ceased/non-payment of the annual fee