收稿日期:2025-07-14 修回日期:2025-08-15 接受日期:2025-08-23
纤维增强复合材料(Fiber-Reinforced Polymers,FRPs)由增强纤维与树脂基体复合而成,具有轻质、高强度、耐腐蚀、高力学性能等优异性能。随着FRPs在风电叶片(Wind Turbine Blades,WTBs)、风机壳体、光伏支架、新能源汽车配件、电池储能箱等新能源产业的大规模应用,大量FRPs退役的回收处置问题日益突出。由于退役FRPs的状态复杂、热固性树脂难分离以及回收体系尚不完善,如何实现FRPs高效、绿色回收,避免环境污染并实现资源循环利用,已成为亟待解决的关键问题。聚焦新能源领域FRPs的循环利用,系统梳理了其全流程回收技术,重点归纳了机械回收、热解回收(高温热解、流化床热解和微波辅助热解)和化学回收(化学溶胀和超临界流体法)3类主流工艺的技术创新,并讨论了纤维修复及界面改性等关键技术的发展现状与趋势,分析了再生纤维高值化利用和回收副产物的利用路径。最后,指出全链条技术集成、标准化体系建设与数字化智能管控是未来发展趋势,为攻关FRPs再生利用瓶颈并推动构建涵盖预处理、再生加工至高值应用的循环链生态体系提供了有益参考。
收起-焦龙, 花晔, 徐佳鑫, 杨郭昊, 章嘉杰, 陈欣慧, 金柔含, 胡艳军. 新能源产业纤维增强复合材料资源循环利用技术现状与展望[J/OL]. 能源环境保护: 1-14[2025-09-05]. https://doi.org/10.20078/j.eep.20250901.
JIAO Long, HUA Ye, XU Jiaxin, YANG Guohao, ZHANG Jiajie, CHEN Xinhui, JIN Rouhan, HU Yanjun. Current Status and Prospects of Resource Recycling Technology for Fiber-Reinforced Polymers in the New Energy Industry[J/OL]. Energy Environmental Protection: 1-14[2025-09-05]. https://doi.org/10.20078/j.eep.20250901.