Сортировка пластика с помощью линейных матричных детекторов среднего ИК диапазона Vigo System
Сегодня трудно представить мир без пластика - пластиковые предметы используются во всех сферах нашей жизни. Производство изделий из пластмасс намного дешевле, чем использование натуральных материалов, причем намного быстрее благодаря передовым методам производства. Пластмассы - это материалы, которые были сделаны человеком из не встречающихся в природе синтетических полимеров или природных полимеров (модифицированных с использованием соответствующих добавок). В разговорной речи эти типы материалов называются общим названием «пластик», но вы должны помнить, что это большое упрощение, которое не учитывает различия между отдельными типами полимерных материалов. Потребность в прозрачном, полностью водостойком сырье оказалась поворотным моментом для промышленности. Разработка эффективных методов массового производства пластиковых предметов произвела революцию во многих отраслях, но как насчет методов массовой переработки?
Типы пластика и примеры продуктов из него:
Значок |
Полимер |
Стандартные продукты |
Спектральный диапазон |
|
Полиэтилентерефталат |
Бутылки для воды, стаканчики, лотки |
5-14 мкм |
|
Полиэтилен высокой плотности |
Пакеты, бутылки для шампуня, цветочные горшки |
3.3 – 14 мкм |
|
Поливинилхлорид |
Бечевка, обшивка |
7 – 16 мкм |
|
Полиэтилен низкой плотности |
Бумажные полотенца, обертки, мешки для мусора, конверты |
3.3 – 14 мкм |
|
Полипропилен |
Упаковки для сока, йогуртов, стаканчики |
3 – 13 мкм |
|
Полистирол |
Картон, упаковка для CD дисков, стаканчики для горячих напитков |
3 – 18 мкм |
|
Другие |
Поликарбонат, нейлон, CD диски, защитные очки |
-- |
Есть много возможностей использования переработанных материалов. Из переработанного пластика можно изготавливать: бутылки для воды, трубы, мебель, автозапчасти и многое другое. Но для каждого такого продукта нужен пластик определенного типа. Поэтому необходимость правильной сортировки пластика растет с каждым днем. Традиционная сортировка пластика имеет ряд проблем с тем, как отличить определенные типы пластика.
Один из способов сортировки пластика – сделать это на сортировочной линии. Сначала нужно разрезать пластик на мелкие фрагменты. Затем, мелкие пластиковые детали анализируются и после идентификации попадают в нужный контейнер.
Пример сортировки пластика с помощью детекторов Vigo System
Самый простой, но очень точный метод идентификации и классификации может быть реализован с помощью спектрофотометрических методов, таких как ИК-Фурье спектроскопия. В ИК-Фурье методе инфракрасный свет освещает ранее фрагментированные пластиковые детали. Отраженный свет собирается системой спектрофотометра, где он регистрируется детектором VIGO System, и получается сигнал. Позже этот сигнал преобразуется с помощью преобразования Фурье для получения информации о сканированном материале. Такой метод анализа быстрый и точный.
Каждый тип пластика имеет свои полосы поглощения, которые можно использовать для идентификации материала. Линейный многоэлементный детектор VIGO System может различать все типы пластика посредством обнаружения этих характерных полос поглощения. Принцип идентификации отображен на рисунке ниже.
Метод идентификации пластика с помощью ИК-Фурье спектрофотометрии. На диаграмме приведены примеры полос поглощения различных пластиков.
При обнаружении полос поглощения детектор VIGO System может «видеть» тип измеряемого пластика. Органические соединения, такие как полимеры, можно наблюдать более точно в MWIR диапазоне по сравнению с NIR диапазоном.
Использование многоэлементных детекторов в спектрофотометрии позволяет исключить использование движущихся частей или фильтров. Это упрощает спектрофотометр и повышает надежность системы.
32-элементный линейный матричный детектор VIGO System рекомендуется для использования в OEM-спектрофотометрах. Основные преимущества использования линейного массива детекторов включают в себя:
- Исключение необходимости использования фильтров / подвижных частей;
- Высокая точность сортировки благодаря высокому отношению сигнал/шум;
- Высокая скорость измерения;
- Нет необходимости в охлаждении.
Особенности многоэлементных MCT/InAsSb детекторов Vigo System:
- Рабочий диапазон: 3-14 мкм;
- Высокое отношение сигнал/шум;
- Низкий дрейф выходного сигнала;
- Высокая рабочая частота.
Конфигурация модуля (опции):
- USB цифровой интерфейс;
- Кастомизированная компановка;
- Микропроцессор внутри.
Обнаружительная способность детекторов VIGO System и некоторые примеры полос поглощения, которые можно использовать для идентификации пластика