科学家新视野-台湾发展复合材料产业 废弃物循环及再利用的机会

以目前台湾复合材料产业来看,估计约有30%的纤维会以废料形式出现,也代表着这些有价值的材料最终进入垃圾填埋场焚化炉焚烧。然而,全球的复合材料行业正在成长,根据MarketsandMarkets INC.统计,全球复合材料市场市值预估从2020年的740亿美元到2025年会成长到1,128亿美元,复合年增长率为8.8%。以台湾为例,台湾在碳纤复材总体产量为全球第四,产品涵盖面则高达2~3千多种,且集中于运动器材印刷电路板(PCB)以及游艇等系列商品。若未来的碳纤复材用量用途逐年提高,将会有处理多元碳纤维废弃物问题

因此,上中下游厂商无不透过各种产官学研究合作,以提升资源效率、产生新的经济动能,以及创造资源价值为目标发展关键技术循环利用这些废弃物,以解决现有的处置问题。

现有回收碳纤维复材的技术,主要有三种,分别是「物理机械法」、「化学溶剂法」和「高温热解法」。物理机械法是将废弃复合材料缩小至更小碎片,再回收利用。目前的粉碎机分离技术,能够分类废弃料,分开搜集较高纤维含量和较高树脂含量的回收物。可见物理机械回收是以颗粒大小作为回收依据,但由于碳纤维在过程中遭到破坏,无法获得价值高的长纤维进行加工利用。

第二种化学溶剂法则是根据废弃复合材料中的聚合物性质,来选择合适的化学溶剂和催化剂来溶解聚合物。使用化学溶剂处理的碳纤维能够保留价值高的长纤维。而且在科技设备日益精进之下,树脂可通过溶剂(溶剂分解)或水(水解)来降解,可减少有机化学品和浓缩化学品的使用对环境造成的二次污染

然而,以塑胶加工角度而言,「高温热解法」具有最佳竞争优势。高温热解法是利用热能量来分解废弃复合材料,一般可区分为三种类型,分别为燃烧/焚化、高温流体化床以及热裂解。热裂解温度取决于废弃复合材料中使用的树脂类型,因为一般树脂在较高的工作温度下(450~700°C)很容易燃烧,能够留下具有经济价值的碳纤维,但若使用不适当的温度,可能会在纤维表面留下煤焦或者导致纤维直径变小影响强度。因此,在选择热裂解回收法时,必须在最佳温度下控制树脂分解,而不是完全燃烧废弃复合材料。

使用热裂解回收法时,若导入微波技术,在加热过程中具有即时加热的特性,在未来能够取代传统热裂解升温缓慢,以及能源浪费问题。

同时,在塑胶中心合作的处理厂商当中,也承接国外微波辅助热解技术,以独特的微波反应场域设计,来密集管理能量,使得废弃复合材料处理时间更短,具节能特性;更重要的是,在处理后的回收碳纤维树脂去除率可达九成以上,相当有竞争力。未来,塑胶中心亦透过微波辅助热解技术回收的碳纤维,进行热压制程、射出加工以及长纤造粒,达到碳纤维再利用的经济价值。