Stiftelsen Svenskt Kretslopp CF:s Miljöfond



Relevanta dokument
Molekylär modifiering och kompatibilisering av återinsamlad polyeten

Kromatografi. Kromatografi. Kromatografi. Användningsområde. Den kromatografiska processen. Typer av kromatografi. Separation.

Gaskromatografi (GC) Niklas Dahrén

Forskningen vid Polymera material och kompositer, Material och tillverkningsteknik, Chalmers. Antal Boldizar

Skötselanvisning. För våra produkter i PVC och Polypropen. Produkterna får ej utsättas för temperaturer under -10 grader och över +80 grader.

Analys av tandmaterial

Högupplösande vätskekromatografi (HPLC) Niklas Dahrén

Analysera gifter, droger och läkemedel med högupplösande vätskekromatografi (HPLC) Niklas Dahrén

Skala eller inte skala det är frågan? Karin Jacobson Swerea KIMAB

LIVSLÄNG FÖR FJÄRRVÄRMERÖR -FAS 1. Nazdaneh Yarahmadi Alberto Vega Ignacy Jakubowicz

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Komponent Halt Klassificering CAS nr. EG nummer

Analysera gifter, droger och andra ämnen med HPLC och GC. Niklas Dahrén

Ftalater och besläktade ämnen i luften i normala och förorenade byggnader. Jan-Olof Levin Umeå universitet Fenix Environmental

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. Komponent Halt Klassificering CAS nr. EG nummer

Luftburna kemiska ämnen i förorenade byggnader vad finns det för riskbaserade riktvärden och hur ska man mäta?

4. VÄTSKEKROMATOGRAFI

Instruktion för analys av fraktionen Aromater >C16-C35

Provsvar: Analys av flyktiga föreningar i inomhusluft

Inblandning av lignin från SEKAB i pellets vid Bioenergi i Luleå AB

Eco Elast Återvinning av gummi från bildäck LÄGRE VIKT LÄGRE KOSTNADER BÄTTRE MATERIALEGENSKAPER KOLDIOXIDNEUTRALT

HÅLLBAR HANTERING AV PLASTAVFALL FRÅN SJUKHUS SUSTAINABLE MANAGEMENT OF PLASTIC WASTE FROM HOSPITALS

Bilaga 2 till SPCR 141 Hemkomposterbart polymert avfall Krav och provningsmetoder

(Text av betydelse för EES)

Polymerkylmedel. - Kvalitetsuppföljning och kylegenskaper. Innehåll Bakgrund Produktionsuppföljning Analys:

Analysera gifter, droger och läkemedel med gaskromatografi (GC) Niklas Dahrén

Innehållsförteckning. Användningsområden Artiklar Beståndsdelar. Nedbrytbar/Komposterbar Certifikat. BIOSTARK Övriga.

Trä- och Bionanokompositer

Aktiv avisning av vindturbinblad med mikrovågor och avancerade ytbeläggningar

TMPT06 Material & materialval

Bilaga 1 till SPCR 141 Industriellt komposterbart polymert avfall Krav och provningsmetoder

M a i n t e n a n c e. O i. Oljenedbrytning [Oxidation]

Rengöring. Vid inventeringar ca 75% i behov av rengöring

Säkerhetsinformation för Nylon PA 6

PLAST. För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter.

Plastpåsar Myter och sanningar

Material och Livslängd

EQP- Ekoeffektivt plastkretslopp genom hållbar återvinning av konstruktionsplaster

Environmental facts/miljöfakta Revision No. 1

Inga hjälpmedel är tillåtna. För att få godkänd kurs måste man få minst 30 poäng på examen.

TriLi Långlivade litiumelektroder för EV och HEV batterier

80 poäng. För att få godkänd kurs måste man få minst 40 poäng på examen.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Maria Rådemar F (4) SP Kemi, Material och Ytor

Delrapport 2: Oxidationens Inverkan på Långvågig Värmeöverföring

Polymerer för avancerade teknologier: Jon- och protonledande polymerer. Begränsad och avtagande tillgång på fossila bränslen...

För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter.

Konsekvenser för hälsa och miljö vid hantering och användande av gummiasfalt sammanställning av utförda undersökningar

Name: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

AVFALLSRÅDET - FOKUS PLAST

Nolato Cerbo är en del av Nolato Medical, global och ledande leverantör av polymera produkter och system. Med vårt varumärke Cerbo erbjuder vi ett bre

Återvunna material PLAST

Kvalitetssäkring och Produkttester

Återvinning av kompositer genom mikrovågspyrolys

Gjutjärn som konstruktionsmaterial

Analysmetoder. Detta pass: Gaskromatografi (GC)

Lärare: Jimmy Pettersson. Kol och kolföreningar

Miljöfakta. AR2..E.. AR3..E.. och W ADR2..E och WL/H ADR3..E och WL/H

Utvärdering av karboniserad LDPE som egenskapsförbättrande tillsats i nya LDPE-filmer. Engin Cömert

ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Motorbränslen - Vegetabiliska fettsyrametylestrar - Krav och provningsmetoder

Varför är det livsviktigt? För att vi inte ska ta skada. Vissa ämnen skadar vår kropp. Kunskapen om ämnenas påverkan på vår kropp ökar hela tiden.

Analytisk kemi. Kap 1 sid 15-22, Kap 9 sid

Föreläsning 21. Sammanfattning F21. 1) Introduktion 2) Upprening 3) Karaktärisering. 4) Beräkningskemi 5) Mer organisk kemi 6) Forskning

Hälsoaspekter av material i kontakt med dricksvatten Karin Jacobson, Lisen Johansson, Olivier Rod, Martina Källrot Janstål, Daniel Ejdeholm

Termodynamik FL 2 ENERGIÖVERFÖRING VÄRME. Värme Arbete Massa (endast öppna system)

Material föreläsning 6. HT2 7,5 p halvfart Janne Carlsson

Materialkunskap? Framtiden?

Tentamen i Analytisk kemi II,

Epoxilim EN Mapepoxy L har låga utsläpp och uppfyler kraven för M1.

Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning?

Polära och opolära ämnen, lösningsmedel och löslighet. Niklas Dahrén

TEKNISK BESKRIVNING UCO (Ultra Clean Oil) MODUL FÖR OLJERENING

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR

Utveckling av membranbaserade analysmetoder och mätning av läkemedelsrester i avloppsvatten och slam

Kompositmaterial med cellulosabaserad grafenoxid

Projektförslag: Kopparkorrosion i rent syrefritt vatten: Undersökning av koppartrådar i ett 19 år gammalt palladiumförslutet provrör.

ALLOY 600 UNS N06600, , NiCr15Fe

Framtiden, vad är på gång?

SKB Korrosion av koppar i rent syrefritt vatten

Organiska föreningar del 10: Vad bestämmer kokpunkten hos en förening? Niklas Dahrén

Miljöfakta. 1. Plastdetaljer i produkt. 2. Elektronik och lödningar

Retrospektiva studier av perfluoralkylsulfonsyror i den svenska miljön Andra och avslutande året av screeningundersökningen.

Kromatografi. Den kromatografiska processen. Fördelar med HPLC - (utförs under högt tryck ca 400 Bar) Vätskekromatografi. Olika former av LC

Walki Pack. Maximal barriär minimalt med material

ECOPOL. SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006/EC artikel 31

Produktnamn: VEMPRO Breathable non woven membrane Omarbetad: 2012/02/29 Tryckdatum: 24 Apr 2013

Biobaserade material

Vibrationspektrometri. Matti Hotokka Fysikalisk kemi

Petroleumföroreningar i förorenade områden - mäter vi rätt, bedömer vi fel? Utmaningar för Analys och Riskbedömning av Petroleumföroreningar

Solens energi alstras genom fusionsreaktioner

Namn: student x & student y Kurs: FAGBH0 Utförd:

PARAGON NORDIC MATERIAL- OCH FÖRPACKNINGSGUIDE PLAST

Ämnesplan i Kemi Treälven

Certifieringskrav maskinställare

SSG Hydraulikdagar Oktober HYDAC Filter Systems Andreas Norberg

Förstudier inför Landfill mining

HydraWay EE En ny generation energieffektiv hydraulvätska

Referat från IRUG Barcelona mars. 10 th Biennial International Conference of the Infrared and Raman Users Group

Läkemedelsrester i avloppsvatten och slam

Organiska föreningar del 6: Rita och namnge etrar, aldehyder, ketoner, tioler och disulfider. Niklas Dahrén

Transkript:

Stiftelsen Svenskt Kretslopp CF:s Miljöfond Kvalitetssäkring av återvunnen plast emissioner från materialen Slutrapport Emma Strömberg Sigbritt Karlsson, Professor Fiber- och Polymerteknologi KTH Stockholm, 2007

1. Sammanfattning Återbearbetning av PP och HDPE har kombinerats med foto-oxidation för att klarlägga hur dessa nedbrytningsmiljöer påverkar de mekaniska och molekylära egenskaperna (t.ex. viskositet och molekylvikt). Lågmolekylära ämnen i plasterna extraherades och identifierades med kromatografi. Som en del av projektet utvärderades en rad olika extraktionsmetoder för att finna den optimala tekniken för att samla lågmolekylära ämnen i återvunnen plast. En litteraturstudie visade att accelererad lösningmedelsextraktion (ASE), mikrovågsextraktion (MAE), ultraljudsextraction (UAE), head-space fastfasmikroextraktion (HS-SPME), headspace extraktion (HS), Soxhlet extraktion och en ny teknik benämnd stir bar sorptive extraktion (SBSE) är användbara för att samla en rad olika ämnen i polymerer såväl nedbrytningsprodukter som tillsatser och deras eventuella nedbrytningsprodukter. I projektet valdes MAE eftersom denna teknik visade sig vara reproducerbar för applikationen återvunna plaster. Studien visar att återvunnen plast i stort sätt behåller sina egenskaper även efter flera bearbetningar. De termiska och mekaniska egenskaperna av de båda materialen försämrades enbart marginellt, trots att mätningar av smältindex visade på att PP bröts ned mellan varje bearbetningssteg. Förändringar i karbonylområdet tyder på att oxidation av materialen har ägt rum. Den termiska nedbrytningen i ugn visade tydligt att oxidationen tilltog med tiden (figur Ökningen påvisar konsumtion av additiv i materialets yta. För HDPE var majoritet av additiv konsumerade redan efter 5 dagar. Detta innebär att när väl tillsatserna förbrukats kan en snabb nedbrytning av materialen förväntas. Analys av molekylviktsförändringar visar att en minskning har skett för PP vilket betyder att enkedjenedbrytning skett, däremot visar HDPE en mycket stabilare beteende under upprepad bearbetning med liten förändring i molekylvikt. Analys av lågmolekylära ämnen i återbearbetade material tyder på att en nedbrytning skett. Dessutom sker en minskning av tillsatserna under de upprepade bearbetningarna. Koncentrationen av det ursprungliga additivet minskar och nya produkter bildas. Under den termiska ådringen i ugn, migrerar de lågmolekylära kolvätekedjorna och tillsatserna. De industriellt återvunna materialen uppvisar en komplex matris med möjliga föroreningar. Projektet visade att en kombination av analysmetoder är nödvändiga för att helt förklara de egenskapsförändringar som återvunna plaster har. Det visade sig också att plast baserade på polyeten och polypropen har goda möjligheter att återanvändas i nya produkter flera gånger utan att materialegenskaperna försämras i någon högre grad. Dock kommer analys av lågmolekylära ämnen i plast att vara viktigt, eftersom dessa kan spridas från den återvunna plasten i en ny produkt. En blandning av olika ämnen i relativt låga halter finns i återvunnen plast. I projektet finns en indikation på att återbearbetningen i sig kan medföra att lågmolekylära ämnen försvinner från plasten som därmed delvis kommer att renas från dessa ämnen.

2. Målsättning Syftet med studien var att bestämma a) hur olika bearbetningstekniker påverkar materialets mekaniska egenskaper, b) relationen mellan smältindex (som används för bestämning av de mekaniska egenskaperna hos plast) och molekylvikt (som anger kemiska, fysikaliska och mekaniska egenskaperna hos plast), c) vilka föroreningsämnen (de lågmolekylära ämnen) som finns i den insamlade återvunna plasten, d) om endast bearbetning är ett tillräckligt steg för att de förorenande ämnen ska lämna plastmatrisen. 2. Experimentellt 2.1 Material De utvalda materialen för undersökning var polypropen, PP (HD120MO), och högdensitets polyeten, HDPE (MG 9621). För simulerad återvinning med hjälp av extruder användes de rena polymererna. För extraktion och analys med GC-MS användes material som har blivit bearbetade 0-6gånger med en formspruta. 2.2 Bearbetning Simulerad återvinning av ren polypropen och högdensitets polyeten har utförts i 6 steg. Materialet har extruderats, malts ner och därefter extruderats igen 6 gånger (se figur 2.1a). Extrudern som använts var en Brabender dubbelskruvextruder. PP extruderades vid 230 C och HDPE vid 200 C med hastighet av 10-15 varv per minut. Accelererad termisk nedbrytning utfördes i en ventilerad ugn vid 120 C. Prov togs ut efter 5, 10 och 15 dagar för analys (se figur 2.1b). Rent material Rent material Extrudering Extrudering Prov Malning a Karakterisering Prov Ugn Prov efter 5 dagar Prov efter 10 dagar Prov efter 15 dagar b Figur 2.1 Provpreparering: a) simulerad återvinnig b) accelererad termisk nedbrytning För analys med dragprovning pressades det nermalda materialet till plattor med hjälp av en Pasadena Hydraulics Inc. model 0230H press vid 180ºC för PP and 150ºC för HDPE. Provstavar stansades därefter ut.

2.3 Extraktion Mikrovågsextraktion valdes som metod för extraktion av de lågmolekylära ämnena ur polymermatrisen. Lösningsmedelsblandningen för extraktionen valdes till 50/50 cyklohexan/isopropanol, extraktionen genomfördes vid 100ºC i 30 min. 2.4 Karakteriseringstekniker Dragprovning Dragprovning genomfördes med hjälp av en Instron 5566 med en greppavstånd av 48 mm och en lastcell på 10kN vid en hastighet av 50 mm/min. Provstavar förbereddes enligt ASTM Standard D638M-89. Fem prov av varje material analyserades. Smältindex Smältindexbestämning genomfördes med hjälp av Melt Indexer CFR-91, Campana S.R.L. Alla mätningar skedde enligt European Standard ISO 1133. Fem prov av varje material analyserades. Smältindex beräknades enligt ekvation 1, där t ref är 600s (10 min): MFR = m t t ref (1) Differentiell svepkalorimetri (DSC) Smälttemperaturen (Tm), glastransitionstemperaturen (Tg) och polymerkristallinitet analyserades med en Mettler Toledo DSC820 kalorimeter. Ca 5 mg av varje prov placerades i en standard 40 μl aluminium kopp i kväveatmosfär. Uppvärmnings/avkylningstemperatur var ±10 C/min. Tre prov av varje material analyserades. Infraröd Spektroskopi (FTIR) Förändringar i karbonylområdet pga oxidation studerades med en FTIR Spectrum 2000 utrustad med golden gate ATR teknik med en FTIR diamantkristall. Varje spektra baserades på 16 svep med en resolution på 4 cm -1. Högtemperatur SEC Materialens molekylvikt bestämdes med hjälp av en högtemperatur SEC utrustad med en PLgel guard plus 2 x mixed bed-b kolonner. 1,2,4-trichlorobenzene användes som lösningsmedel, flödeshastigheten var 1,0 ml/min vid 160 C. Spektra bestämdes med brytningsindex (& Viscotek differential pressure) detektor och analyserades med Viskotek Trisec 3.0 mjukvara. SEC-systemet kalibrerades med polystyrenstandarder. Gaskromatografi masspektrometri (GC-MS) Agilent 6890 gaskromatograf användes för analys av lägmolekylära ämnen. Kromatografen var utrustad med en opolär kolonn med dimensionerna 20m/180μ/0,18μ. Injektion utfördes vid 290 C. Kolonntemperaturen var 300 C. Leco Pegasus 3 (TOF) användes som masspektrometer.

3. Resultat (sammanfattning) 3.1 Simulerad återvinning Efter varje bearbetningssteg har förändringar i mekaniska, fysikaliska och kemiska egenskaper analyserats. Studien visar att återvunnen plast i stort sätt behåller sina egenskaper även efter flera bearbetningar. De termiska, figur 3.1, och mekaniska egenskaperna av de båda materialen försämrades enbart marginellt, trots att mätningar av smältindex visade på att PP bröts ned mellan varje bearbetningssteg, figur 3.2. 16 Heat Flow (mw) 14 12 10 8 6 4 2 PP 1a PP 6a 0 60 80 100 120 140 160 180 200 Temperature (C) Figur 3.1: Jämförelse av smälttemperaturer av 1 gång och 6 gånger bearbetad PP 35 30 MFR (g/10min) 25 20 15 10 5 0 0 1 2 3 4 5 6 7 Processing cycles Figur 3.2: Förändringar av smältindex för PP med bearbetningsstegen

Observationer av förändringar i karbonylområdet tyder på att oxidation av materialen har ägt rum. Den termiska nedbrytningen i ugn visade tydligt att oxidationen tilltog med tiden (figur 3.3 och 3.4). Ökningen påvisar konsumtion av additiv i materialets yta. För HDPE var majoritet av additiv konsumerade redan efter 5 dagar. 2,5 8 7 Carbonyl Index (%) 2,0 1,5 1,0 0,5 Carbonyl Index (%) 6 5 4 3 2 1 0,0 5 10 15 Number of days 0 5 10 15 Number of days Figur 3.3: Karbonylindex efter termisk nedbrytning (PP) Figur 3.4: Karbonylindex efter termisk nedbrytning (HDPE) I jämförelse med tidigare studier visades att formsprutning är en skonsammare teknik vid återbearbetning än extrudering. 3.2 SEC Resultat från analys av molekylviktsförändringen hos de båda materialen stödjer observationer från smältindex mätningar. En minskning (tabell 1) i molekylvikt hos PP visar på en klar kedjenedbrytning, däremot uppvisar HDPE en mycket stabilare beteende under upprepad bearbetning. Tabell 1: SEC analys av förändringar i molekylvikt för återbearbetat PP Steg Mw Mn PDI Referens 239 000 59 000 4,1 1 222 000 55 300 4,0 3 203 000 53 150 3,8 5 194 500 54 800 3,6 6 189 000 54 100 3,5

3.2 Mikrovågsextraktion (MAE) MAE utförs genom att upphetta lösningsmedel och prov med elektromagnetisk strålning. En snabb värmning sker av prov/lösningsmedel, ju högre den dielektriska konstanten för lösningsmedlet är desto effektivare extraktion. Alla typer av lösningsmedel kan användas så länge de är tillräckligt polära (permanenta dipoler). I MAE kan temperatur och tryck varieras, lösningsmedlen kan upphettas över sin kokpunkt vilket i sin tur innebär att extraktionstiden och effektiviteten ökar. Flera prover kan normalt extraheras samtidigt. En snabb och effektiv extraktion sker med MAE samtidigt som en liten lösningsmedelsmängd behövs. En optimering av tid och effekt är nödvändig för att förhindra nedbrytning av polymermatris och tillsatser. Om nedbrytning sker kan det vara svårt att tolka resultaten eftersom de lågmolekylära ämnen som identifieras i kromatografin består av dels sådana ämnen som uppstår under åldring och återvinning och dels sådana som bildats under extraktionen i MAEenheten. 3.3 GC-MS av lågmolekylära ämnen i PP och HDPE Tabell 2 visar en sammanställning över de grupper av ämnen som vi tidigare identifierat i återvunna plastmaterial. En del av dessa ämnen är typiska nedbrytningsprodukter av polymerkedjan, medan andra är tillsatser eller nedbrytningsprodukter av dessa. I vissa fall har materialen som analyserats också innehållit lukt- och smakämnen från den tidigare produktens användning. Utifrån dessa grupper av ämnen pågår just nu en noggrann identifiering av vilka ämnen som bildats under återbearbetning och termo-oxidation av PP och HDPE. Dessutom kommer kvantifiering av några av ämnena att göras. Produktmönstrens variation i förhållande till nedbrytninggraden är av speciellt intresse. Tabell 2: Ämnesgrupper identifierade i olika återvunna plastmaterial Ämnen Karboxylsyror Material Återvunnen HDPE 1, återvunnen LDPE 2, åldrad MDPE 3, ny PP/EVA-biofiber komposit 4, åldrad PP/EVA-biofiber komposit 4 Aromatiska kolväten Ny HDPE 1, återvunnen HDPE 1, återvunnen PP 1, återvunnen LDPE 2, åldrad MDPE 3, ny PP/EVAbiofiber komposit 4, åldrad PP/EVA-biofiber komposit 4 Alifatiska kolväten Estrar Ny PP 1, återvunnen PP 1, ny HDPE 1, återvunnen HDPE 1, återvunnen LDPE 2, åldrad MDPE 3, ny PP/EVA-biofiber komposit 4, åldrad PP/EVA-biofiber komposit 4 Återvunnen PP 1, Återvunnen HDPE 1, återvunnen LDPE 2, åldrad MDPE 3 Alkoholer Återvunnen HDPE 1, ny PP 1, återvunnen PP 1, återvunnen LDPE 2, åldrad MDPE 3, ny PP/EVAbiofiber komposit 4, åldrad PP/EVA-biofiber komposit 4 Ketoner Ny HDPE 1, återvunnen HDPE 1, åldrad MDPE 3 Ftalater Återvunnen LDPE 2, åldrad MDPE 3 Aldehyder Åldrad MDPE 3 Doft och smakämnen Återvunnen HDPE 1

(1) Camacho W., Karlsson S. (2001) Quality-determination of recycled plastic packaging waste by identification of contaminants by GC-MS after microwave assisted extraction (MAE). Polymer Degradation and Stability, 71, 123-134 (2) Stangenberg F., Ågren S., Karlsson S. (2004) Quality Assessments of Recycled Plastics by Spectroscopy and Chromatography. Chromatographia, 59, 101-106 (3) Haider N., Karlsson S. (2002) Loss and Transformation Products of the Aromatic Antioxidants in MDPE Film under Long Term Exposure to Biotic and Abiotic Conditions. Journal of Applied Polymer Science, 85, 974-988 (4) Espert A., de las Heras L. A., Karlsson S. (2005) Emission of possible odourous low molecular weight compounds in recycled biofibre/polypropylene composites monitored by head-space SPME-GC-MS. Polymer Degradation and Stability, 90, 555-562 (5) Camacho W., Karlsson S. (2001) Quality-determination of recycled plastic packaging waste by identification of contaminants by GC-MS after microwave assisted extraction (MAE). Polymer Degradation and Stability, 71, 123-134 (6) Stangenberg F., Ågren S., Karlsson S. (2004) Quality Assessments of Recycled Plastics by Spectroscopy and Chromatography. Chromatographia, 59, 101-106 (7) Haider N., Karlsson S. (2002) Loss and Transformation Products of the Aromatic Antioxidants in MDPE Film under Long Term Exposure to Biotic and Abiotic Conditions. Journal of Applied Polymer Science, 85, 974-988 (8) Espert A., de las Heras L. A., Karlsson S. (2005) Emission of possible odourous low molecular weight compounds in recycled biofibre/polypropylene composites monitored by head-space SPME-GC-MS. Polymer Degradation and Stability, 90, 555-562 Analys av lågmolekylära ämnen i återbearbetade material tyder på en klar nedbrytning av dessa och bildning av nya ämnen. De preliminära resultaten visar på en minskning av tillsatserna under upprepad bearbetning. Kromatogrammen nedan (figur 3.5, 3.6 och 3.7) är exempel på nedbrytning av ett av additiven. Koncentrationen av det ursprungliga additivet minskar och nya produkter bildas. Under den termiska ådringen i ugn, migrerar de lågmolekylära kolvätekedjorna och tillsatserna. De industriellt återvunna materialen uppvisar en komplex matris med möjliga föroreningar. Figur 3.5: Referens PP Figur 3.6: 1 gång bearbetad PP

Figur 3.7: 6 gånger bearbetad PP De preliminära resultaten visar på att lågmolekylära ämnen migrerar och/eller bryts ner, vilket också skulle kunna ske med de föroreningar som förekommer i de återvunna artiklarna. Observationerna antyder att bearbetning i sig kan fungera som ett renande steg för materialen. Referenser till manuskript för publicering i vetenskapliga tidskrifter 1) E. Strömberg and S. Karlsson: Mimicking degradation mechanisms during various phases of polymer recycling, to be sumitted to European Polymer Journal 2) J. Möller, E. Strömberg and S. Karlsson: Analyses and validation of extraction methods for sampling of low molecular compounds in polymers degraded during recycling, to be submitted to Polymer Degradation and Stability