Recyclebot/vi

| Kiểu | |
|---|---|
| Tác giả | |
| Vị trí | Michigan , Hoa Kỳ |
| Trạng thái | Được thiết kế Mô hình hóa Nguyên mẫu Đã xác minh |
| Đã được xác minh bởi | HẦU HẾT |
| Năm | |
| Trị giá | 700 đô la Mỹ |
| Giấy phép phần cứng | CERN-OHL-S |
|---|---|
| Chứng nhận | Bắt đầu chứng nhận OSHWA |
RecycleBot là máy đùn nhựa thải tạo ra sợi nhựa in 3D từ nhựa thải và polyme tự nhiên.
Lưu ý: Kiểm tra cảm biến đường kính dựa trên camera mới Tại sao cần có Khảo sát sợi
RepRapable Recyclebot: Máy đùn in 3-D nguồn mở để chuyển đổi nhựa thành sợi in 3-D
Để hỗ trợ các nhà nghiên cứu khám phá toàn bộ tiềm năng của việc tái chế phân tán chất thải polyme sau tiêu dùng, bài viết này mô tả một recyclebot, một máy đùn nhựa thải có khả năng tạo ra sợi nhựa in 3D chất lượng thương mại. Thiết kế của thiết bị tận dụng cả phương pháp phần cứng nguồn mở và mô hình do cộng đồng máy in 3D tạo mẫu nhanh tự sao chép (RepRap) nguồn mở phát triển. Cụ thể, bài báo này mô tả thiết kế, chế tạo và vận hành của một RepRapable Recyclebot, đề cập đến khả năng của Recyclebot trong việc cung cấp sợi nhựa cần thiết để sao chép phần lớn các bộ phận cho Recyclebot trên bất kỳ loại máy in 3D RepRap nào. Thiết bị có giá thành vật liệu dưới 700 đô la và có thể được chế tạo trong khoảng 24 giờ. Sợi nhựa được sản xuất ở tốc độ 0,4 kg/giờ bằng cách sử dụng 0,24 kWh/kg với đường kính ±4,6%. Do đó, sợi nhựa có thể được sản xuất từ các viên thương mại với chi phí <22% so với chi phí sợi nhựa thương mại. Ngoài ra, hệ thống này có thể chế tạo nhựa phế thải tái chế thành sợi nhựa với giá 2,5 xu/kg, thấp hơn 1000 lần so với chi phí sản xuất sợi nhựa thương mại. Hệ thống có thể chế tạo sợi nhựa từ polyme với nhiệt độ đùn <250 °C, do đó có khả năng sản xuất sợi nhựa tùy chỉnh trên nhiều loại polyme nhiệt và vật liệu composite khác nhau, phục vụ cho các nghiên cứu khoa học vật liệu về vật liệu mới và nghiên cứu khả năng tái chế, cũng như nghiên cứu các ứng dụng mới của công nghệ in 3D dựa trên sợi nhựa nóng chảy.
nguồn
Aubrey L. Woern, Joseph R. McCaslin, Adam M. Pringle và Joshua M. Pearce. RepRapable Recyclebot: Máy đùn in 3D nguồn mở để chuyển đổi nhựa thành sợi in 3D. HardwareX 4C (2018) e00026 doi: https://doi.org/10.1016/j.ohx.2018.e00026 truy cập mở
- Chỉ có mã: OSF
Tái chế phân tán chất thải polymer thành nguyên liệu đầu vào RepRap

Tóm tắt
Mục đích
Một máy tạo mẫu nhanh ( RepRap ) tự sao chép, mã nguồn mở, giá thành thấp đã được phát triển, giúp mở rộng đáng kể cơ sở người dùng tiềm năng của máy tạo mẫu nhanh. Chi phí vận hành của RepRap có thể được giảm hơn nữa bằng cách sử dụng polyme phế thải làm nguyên liệu. Tái chế polyme tập trung thường không kinh tế và tiêu tốn nhiều năng lượng do năng lượng tích trữ trong quá trình vận chuyển . Bài báo này cung cấp bằng chứng về khái niệm tái chế polyme phế thải có giá trị cao tại các địa điểm sản xuất phân tán.
Thiết kế/phương pháp/cách tiếp cận
Các thiết kế máy đùn nhựa phế thải trước đây (còn được gọi là RecycleBots) đã được đánh giá bằng ma trận đánh giá có trọng số. Một thiết kế cập nhật đã được hoàn thành và mô tả cũng như phân tích thiết kế được trình bày, bao gồm tóm tắt thành phần, quy trình thử nghiệm, phân tích vòng đời cơ bản và kết quả đùn. Sợi nhựa được kiểm tra tính đồng nhất về mật độ và đường kính, đồng thời định lượng mức tiêu thụ điện.
Phát hiện
Sợi nhựa được đùn thành công với tốc độ trung bình 90 mm/phút và được sử dụng để in các chi tiết. Sợi nhựa có đường kính trung bình 2,805 ± 0,003 mm, với 87% mẫu có đường kính từ 2,540 ± 0,003 mm đến 3,081 ± 0,003 mm. Khối lượng trung bình là 0,564 ± 0,001 g/100 mm chiều dài. Mức tiêu thụ năng lượng là 0,06 kWh/m3.
Ý nghĩa thực tiễn
Thành công của Recyclebot giúp giảm thêm chi phí vận hành RepRap, cho phép phân phối tái chế nhựa tại nhà, mang lại giá trị gia tăng. Điều này có ý nghĩa đối với các chương trình quản lý rác thải đô thị vì việc tái chế tại nhà có thể giảm chi phí và lượng khí thải nhà kính liên quan đến việc thu gom và vận chuyển rác thải, cũng như tác động môi trường của việc sản xuất các bộ phận nhựa tùy chỉnh.
Bản gốc/giá trị
Bài báo này báo cáo về đánh giá kỹ thuật đầu tiên về sợi nguyên liệu cho RepRap từ vật liệu nhựa thải được sản xuất trong thiết bị tái chế phân tán.
nguồn
Christian Baechler, Matthew DeVuono và Joshua M. Pearce, " Tái chế phân tán chất thải polyme thành nguyên liệu đầu vào RepRap " Tạp chí tạo mẫu nhanh, 19 (2), trang 118-125 (2013). truy cập mở
sự tiến hóa của Recyclebot
Thông tin kỹ thuật đầy đủ, BOM và hướng dẫn xây dựng có tại các liên kết bên dưới. Ngoài ra, khi thiết kế, hãy cân nhắc việc cải thiện các khái niệm về recyclebot.
Recyclebot phiên bản 2.0 và 2.1
Recyclebot phiên bản 2.2
Recyclebot phiên bản 2.3
- Bộ phận bảo vệ xích có thể in 3D cho RecycleBot
Recyclebot phiên bản 3.0
- Máy đùn sợi của Nick
Recyclebot v4.0ac
- Đang trong quá trình phát triển cuối cùng
Recyclebot v4.0dc
- Đang trong quá trình phát triển cuối cùng
Recyclebot v4.1
Recyclebot v5.0
- Đang trong quá trình phát triển (KHÔNG HOÀN TOÀN CHỨC NĂNG) - vui lòng sử dụng RepRapable Recyclebot
RepRapable Recyclebot
- Chức năng -- Recyclebot v6
RepRapable Recyclebot 6.1
RepRapable Recyclebot 6.2
Igor Cudnik của Đại học Công nghệ Poznan đã giải quyết được vấn đề i2c (hiện đang trong quá trình thêm nó vào lệnh tiền xử lý và chuyển toàn bộ cấu hình sang tệp config.h). Anh ấy cũng đã tạo ra một sơ đồ điện hoàn toàn mới để giúp người mới bắt đầu làm quen với điện dễ dàng hơn. Hiện tại, anh ấy đang nghiên cứu các mô hình CAD để làm cho chúng hoàn toàn tham số và có thể truy cập từ FreeCAD.
Tất cả những thay đổi của anh ấy có thể được tìm thấy trên kho lưu trữ codeberg của tôi:https://codeberg.org/309631/recyclebotV6.2
Các loại RecycleBots khác
- Chế tạo hạt nóng chảy In 3-D: Tối ưu hóa vật liệu tái chế và tính chất cơ học
- Ngân hàng Nhựa có một robot tái chế bán công nghiệp tuyệt vời - Máy đùn Ngân hàng Nhựa v1.0
- Ngoài ra, Precious Plastic còn phát triển một số công cụ OSH để tái sử dụng rác thải nhựa
- Bạn có thể mua một robot tái chế mã nguồn mở thương mại có tên là " filastruder " với giá 290 đô la và một Filawinder với giá 160 đô la.
- Hiện nay có nhiều máy đùn sợi thương mại khác bao gồm FilaFab , Noztek , Filabot , EWE , Extrusionbot , Filamaker (cũng có máy cắt nhỏ) và Strooder , Felfil (OS) , tất cả đều có khả năng được sử dụng để tái chế.
- Ngoài ra còn có máy nghiền để đi kèm với máy đùn (video cho thấy PET nhưng không có kết tinh)
- Xem bộ sưu tập: http://www.thingiverse.com/jpearce/collections/recyclebot-and-friends
- Ngoài ra còn có máy cắt nhựa Filamaker được sử dụng trong dự án Hải sản để biến rác thải HDPE đại dương thành những vật dụng hữu ích
- Danh sách gần đây của các công ty trong lĩnh vực này [1]
- Ngoài ra còn có máy cắt nhựa Filamaker được sử dụng trong dự án Hải sản để biến rác thải HDPE đại dương thành những vật dụng hữu ích
- Danh sách gần đây của các công ty trong lĩnh vực này [2]
- https://www.greenbatch.com/
- Shred buddy https://openbuilds.com/builds/shred-buddy3d-upcycler-open-source-multi-material-cutter-pelletizer.4275/ của http://web.archive.org/web/20180425131019/http://www.venture-bit.com/
- Sợi filament , nhiên liệu 3D , Ecoreprap - sợi filament tái chế thương mại hóa
- và Sản xuất máy đùn sợi nhựa in 3D
- pullstruder https://hackaday.io/project/185196-pullstruder-from-plastic-bottle-to-pet-fil
- máy hủy tài liệu mini https://www.youtube.com/watch?v=qoxxyttw3HQ
- Polyformer cho PET https://www.reiten.design/polyformer
- https://recyclingfabrik.com/shop/
Tính toán thời gian hoàn vốn nhanh chóng
Giả định:
- sợi thương mại hiện đang được bán với giá khoảng 35 đô la/kg
- chi phí điện từ [3] là 0,10 đô la/kg
- nhựa nếu tái chế có giá 0 đô la/kg
- nếu bạn mua viên nén bán từ 1-10 đô la/kg
Thời gian hoàn vốn tính bằng kg sản xuất = chi phí tái chế/(chi phí sợi nhựa thương mại tránh được - (điện + nhựa))
Trường hợp xấu nhất = (filastruder + filawinder) / (chi phí sợi thương mại tránh được - viên cao cấp - robot tái chế điện) = 450 đô la / (35 đô la - 10,10 đô la) = 18kg
Trường hợp tốt nhất = filastruder cộng với máy quấn sàn/(chi phí sợi nhựa thương mại tránh được - nhựa tái chế) = 290 đô la/(35 đô la - 0,1 đô la) = 8,3kg
Vỏ Rich = filastruder+filawinder/(chi phí sợi nhựa thương mại được tránh - nhựa tái chế) = 450 đô la/(35 đô la - 0,1 đô la) = 12,8kg
Sau đó, bạn gắn sợi nhựa vào RepRap và in hàng ngàn đô la hàng hóa với giá rẻ mạt: xem Phân tích kinh tế vòng đời của sản xuất phân tán bằng máy in 3-D nguồn mở
Polyme có thể tái chế
Những ký hiệu này có mục đích chỉ loại nhựa chứ không phải khả năng tái chế của nó.
- Loại 1 và 2 thường được tái chế.
- Loại 4 ít được tái chế hơn.
- Các loại khác thường không được tái chế, ngoại trừ trong các chương trình thử nghiệm nhỏ.
- Các loại nhựa thông thường như polycarbonate (PC) và acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) không có số tái chế.
- Nhựa 3, 6 và 7 có thể chứa BPA và không nên dùng để đựng bất cứ thứ gì mà con người sẽ tiêu thụ.
- Phần lớn bao bì nhựa được làm bằng một trong sáu loại nhựa có mã cho sáu loại nhựa đó, cũng như loại thứ bảy, 7-OTHER, được sử dụng khi sản phẩm được làm bằng một loại nhựa khác với sáu loại nhựa thông thường, hoặc được làm từ nhiều loại nhựa kết hợp. Hiện nay, nhựa 7 đôi khi có thể được tái chế thành chai hoặc gỗ nhựa. Tuy nhiên, nhựa polycarbonate, một loại nhựa được mã hóa số 7, được làm bằng hóa chất bisphenol A, hay BPA. Chương trình Độc chất học Quốc gia báo cáo rằng BPA có thể gây ra những tác động tiêu cực đến sự phát triển não bộ và hành vi của thai nhi, trẻ sơ sinh và trẻ em, và khuyến cáo người tiêu dùng nên hạn chế tiếp xúc với BPA bằng cách tránh sử dụng hộp nhựa số 7. [4] . Có một dự án học thuật tiềm năng ở đây nhằm kêu gọi chi tiết hơn trong các mã nhựa - nếu ai muốn làm việc về vấn đề này, vui lòng liên hệ với tôi. -- Joshua 17:18, ngày 31 tháng 7 năm 2013 (PDT)
Xem thêm
| Dự án Nhựa Vĩnh cửu |
|---|
Dự án Nhựa Vĩnh cửu - RecycleBot Kích thước Căn phòng Khổng lồ hướng dẫn mọi người thực hiện tất cả các bước hiện đã có sự tham gia của Ultimaker |
- Thắt chặt vòng lặp trong nền kinh tế tuần hoàn: Kết hợp tái chế phân tán và sản xuất với recyclebot và in 3-D RepRap
- Thời gian hoàn vốn năng lượng của hệ thống robot tái chế rác thải nhựa sử dụng năng lượng mặt trời
- Đánh giá các tiêu chuẩn thương mại công bằng tiềm năng cho vật liệu in 3-D có đạo đức
- Sợi nhựa in 3D tái chế từ chất thải đồ gỗ
- Recyclebot trên wiki RepRap
- Máy băm viên polyme in 3D dùng cho sản xuất bồi đắp dựa trên công nghệ hạt nóng chảy
- Phân tích vòng đời tái chế phân tán polyethylene mật độ cao sau tiêu dùng để sản xuất sợi in 3-D
- Tính chất cơ học của các thành phần được chế tạo bằng máy in 3-D nguồn mở trong điều kiện môi trường thực tế
- Ngân hàng nhựa
- Mã tái chế polymer cho sản xuất phân tán bằng máy in 3-D
- Máy ép tấm khoa học nóng và lạnh nguồn mở để nghiên cứu các đặc tính của vật liệu gốc polymer
- Kiểm tra cơ học các thành phần polymer được tạo ra bằng máy in 3-D RepRap
- Phát triển và tính khả thi của các ứng dụng cho máy in 3-D RepRap
- Phân tích vòng đời của quá trình tái chế polyme phân tán
- Sản xuất phân phối theo yêu cầu bằng năng lượng mặt trời
- Tái chế phân tán rác thải nhựa sau tiêu dùng ở vùng nông thôn
- Quỹ sợi đạo đức
- Mở rộng Quyền của Người tiêu dùng đối với các thành phần vật liệu
- Tái chế LDPE trên xe đạp bằng RepRap từ công ty Fabraft có trụ sở tại Đài Bắc
- UBC tái chế các bản in cũ bằng máy xay sinh tố và nitơ lỏng
- Sợi nhựa của Filacycle được tái chế 100%! - Ngành công nghiệp in 3D 16-12-2014
- Tiến sĩ Recare - ý tưởng tuyệt vời khi có máy làm sạch bãi biển bằng nhựa tự động/máy in 3D tạo ra thùng tái chế
- Haruna Hamod. 2015. Tính phù hợp của HDPE tái chế cho sợi in 3D. Đại học Khoa học Ứng dụng Arcada. Luận án về tái chế HDPE thành sợi in 3D.
- Tisserat, Brent, Zengshe Liu, Victoria Finkenstadt, Branden Lewandowski, Steven Ott và Louis Reifschneider. "Vật liệu tổng hợp sinh học in 3D." Vật liệu tổng hợp sinh học in 3D
- Kết thúc chu trình bền vững với vật liệu in 3D tái chế InnoCirlce - In 3D và công nghiệp
- Terracycle
- Reflow Filament - nhà sản xuất sợi PET tái chế thương mại
- Innofil3D - Nhà sản xuất sợi nhựa PET 3D tái chế
- PET dạng sợi so với PETG
- Ứng dụng của Phòng thí nghiệm Fab Xanh trong Sản xuất Phụ gia dựa trên Polymer từ Chất thải Diện tích Lớn
- Phân tích hệ thống cho polyme PET và Olefin trong nền kinh tế tuần hoàn
- Những nỗ lực của quân đội Hoa Kỳ
- Sách điện tử miễn phí về Tái chế vật liệu
- Khuôn ép xâm nhập
- Định dạng tệp máy in 3D
Các bài báo được bình duyệt ngang hàng về công nghệ recyclebot
- Christian Baechler, Matthew DeVuono và Joshua M. Pearce, " Tái chế phân tán chất thải polyme thành nguyên liệu đầu vào RepRap " Tạp chí tạo mẫu nhanh 19 (2), trang 118-125 (2013). truy cập mở
- MA Kreiger, ML Mulder, AG Glover, JM Pearce, Phân tích vòng đời tái chế phân tán Polyetylen mật độ cao sau tiêu dùng cho vật liệu in 3-D , Tạp chí sản xuất sạch hơn , 70, trang 90–96 (2014). truy cập mở
- Megan Kreiger và Joshua M. Pearce (2013). Phân tích vòng đời môi trường của in 3-D phân tán và sản xuất thông thường các sản phẩm polyme , ACS Sustainable Chemistry & Engineering , Engineering , 1 (12), (2013) tr. 1511–1519DOI: 10.1021/sc400093k Truy cập mở *
- Megan Kreiger và Joshua M. Pearce (2013). Tác động môi trường của sản xuất phân tán từ công nghệ in 3D các thành phần và sản phẩm polyme . Thư viện Kỷ yếu Trực tuyến MRS , 1492, mrsf12-1492-g01-02 truy cập mở
- M. Kreiger, GC Anzalone, ML Mulder, A. Glover và J. M. Pearce (2013). Tái chế phân tán rác thải nhựa sau tiêu dùng ở khu vực nông thôn. Thư viện Kỷ yếu Trực tuyến MRS , 1492, mrsf12-1492-g04-06 truy cập mở
- Emily J. Hunt, Chenlong Zhang, Nick Anzalone, Joshua M. Pearce, Mã tái chế polyme cho sản xuất phân tán bằng máy in 3-D , Tài nguyên, Bảo tồn và Tái chế , 97 , trang 24-30 (2015). DOI:10.1016/j.resconrec.2015.02.004 truy cập mở
- Feeley, SR, Wijnen, B., & Pearce, JM (2014). Đánh giá các tiêu chuẩn thương mại công bằng tiềm năng cho vật liệu in 3D có đạo đức . Tạp chí Phát triển Bền vững , 7 (5), 1-12. DOI: 10.5539/jsd.v7n5p1 truy cập mở
- Hunt, R., Ứng dụng in 3D để tạo ra các sản phẩm làm từ lưới đánh cá tái chế-Rhiannon Hunt, Martin Charter. 2016. [5]
- Okshtein, Y., 2009. RecycleBot 2.0: Hệ thống phân loại và tách rác tái chế tích hợp (Luận án tiến sĩ, The Cooper Union).
- Chong, S., Pan, GT, Khalid, M., Yang, TCK, Hung, ST và Huang, CM, Đặc tính vật lý và đánh giá sơ bộ của Polyetylen mật độ cao tái chế làm vật liệu in 3D. Tạp chí Polyme và Môi trường, trang 1-10.
- Knips, C., Bertling, J., Blömer, J. và Janssen, W., 2014. FabLabs, in 3D và giảm phát – Dân chủ hóa và giảm tốc sản xuất hay bùng nổ tiêu dùng mới tạo ra nhiều chất thải hơn?. http://web.archive.org/web/20210308083016/https://co-munity.net/system/files/Knip.pdf
- Despeisse, M., Baumers, M., Brown, P., Charnley, F., Ford, SJ, Garmulewicz, A., Knowles, S., Minshall, THW, Mortara, L., Reed-Tsochas, FP và Rowley, J., Mở khóa giá trị cho nền kinh tế tuần hoàn thông qua in 3D: một chương trình nghiên cứu. https://www.researchgate.net/profile/Melanie_Despeisse/publication/303701616_Unlocking_value_for_a_circular_economy_through_3D_printing_a_research_agenda/links/574ea1f808aedd1c180d7ef5.pdf
- Ramli, FR, Jailani, MI, Unjar, H., Alkahari, MR và Abdullah, MA, 2015. Khái niệm hệ thống tái chế tích hợp cho máy in 3D giá rẻ bền vững. Proc. Mech. Eng. Res. Day, 1, tr.77-78.
- Pelley, Janet. " Nhựa thương mại công bằng cho máy in 3D ." Frontiers in Ecology (2014): 484-484.
- Birtchnell, T. và Urry, J., 2013. Chế tạo tương lai và chuyển động của vật thể. Tính di động, 8(3), tr.388-405.
- Hoyle, W., In 3D ở các nước đang phát triển: Học hỏi từ Thử thách 3D4D của Techfortrade. IN 3D CHI PHÍ THẤP, trang 177.
- Pearce, J., 2014. Công nghệ đã đến lúc. Physics World, 27(01), tr.33.
- Fastermann, P., 2014. Nachhaltigkeit–3D-Druck als umweltfreundliche Technologie?. Trong 3D-Drucken (trang 103-113). Springer Berlin Heidelberg.
- Chonga, S., Chiub, HL, Liaob, YC, Hungc, ST và Pand, GT, 2015. Thiết kế Cradle to Cradle® cho in 3D. KỸ THUẬT HÓA HỌC, 45.
- Bodzay, B. và Bánhegyi, G., 2016. Chất thải polyme: phân hủy có kiểm soát hay tái chế?. Tạp chí quốc tế về khoa học và công nghệ thiết kế, 22(2).
- Sung, K., 2015. Tổng quan về tái chế: tài liệu hiện có, những thiếu sót về kiến thức và hướng đi tiếp theo. Phần I, ICEES, 2015, tr.17.
- Sanchez, FAC, Boudaoud, H., Hoppe, S. và Camargo, M., 2017. Tái chế polyme trong bối cảnh sản xuất bồi đắp nguồn mở: Các vấn đề cơ học. Sản xuất bồi đắp. https://doi.org/10.1016/j.addma.2017.05.013
- Anderson, I., 2017. Tính chất cơ học của mẫu vật được in 3D bằng axit polylactic nguyên chất và tái chế. In 3D và sản xuất bồi đắp, 4(2), trang 110-115.
- Pakkanen, J., Manfredi, D., Minetola, P. và Iuliano, L., 2017, tháng 4. Về việc sử dụng sợi tái chế hoặc phân hủy sinh học để đảm bảo tính bền vững của in 3D. Trong Hội nghị Quốc tế về Thiết kế và Sản xuất Bền vững (trang 776-785). Springer, Cham.
- Sauerwein, M., & Doubrovski, EL (2018). Vật liệu địa phương và có thể tái chế cho sản xuất bồi đắp: In 3D bằng vỏ trai. Truyền thông Vật liệu Ngày nay. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352492817301046
- Hart, KR, Frketic, JB và Brown, JR, 2018. Tái chế túi đựng thực phẩm ăn liền (MRE) thành sợi polymer để đùn vật liệu trong sản xuất bồi đắp. Sản xuất bồi đắp. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214860417305742
- Zander, NE, Gillan, M. và Lambeth, RH, 2018. Polyetylen terephthalate tái chế làm nguyên liệu đầu vào cho FFF mới. Sản xuất Phụ gia, 21, tr.174-182. https://doi.org/10.1016/j.addma.2018.03.007
- Sherer, S. (2018). Những Vật Thể Tạo Nên Cộng Đồng: Tác Động Của In 3D và Sản Xuất Phân Tán Vượt Ra Ngoài Nền Kinh Tế Tuần Hoàn (Luận án Tiến sĩ, Đại học OCAD). http://web.archive.org/web/20210228114857/http://openresearch.ocadu.ca/id/eprint/2291/1/Sherer_Samantha_2018_MDes_IAMD_Thesis.pdf
- Lionel Taito-Matamua,, Simon Fraser,, Jeongbin Ok, (2018), Tái tạo vật liệu: Triển khai in 3D và tái chế phân tán ở Samoa, trong Robert Crocker, Christopher Saint, Guanyi Chen, Yindong Tong (biên tập) Loại bỏ chất thải trong sản xuất và tiêu dùng: Hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, trang 191 - 212
- Mohammed, MI, Wilson, D., Gomez-Kervin, E., Vidler, C., Rosson, L. và Long, J., Tái chế nhựa ABS thải điện tử bằng phương pháp đùn nóng chảy và in 3D sử dụng thiết bị chạy bằng năng lượng mặt trời như một công cụ chuyển đổi phục vụ viện trợ nhân đạo. https://www.researchgate.net/profile/Mazher_Mohammed2/publication/329216987_The_recycling_of_E-Waste_ABS_plastics_by_melt_extrusion_and_3D_printing_using_solar_powered_devices_as_a_transformative_tool_for_humanitarian_aid/links/5bfd4a01299bf1c2329d5f5c/The-recycling-of-E-Waste-ABS-plastics-by-melt-extrusion-and-3D-printing-using-solar-powered-devices-as-a-transformative-tool-for-humanitarian-aid.pdf
- Mohammed, MI, Wilson, D., Gomez-Kervin, E., Rosson, L. và Long, J., 2018, tháng 11. In sinh thái: Nghiên cứu về tái chế nhựa năng lượng mặt trời và sản xuất bồi đắp để tăng cường quản lý chất thải và sản xuất bền vững. Hội nghị IEEE năm 2018 về Công nghệ Bền vững (SusTech) (trang 1-6). IEEE. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8671370
- Mohammed, MI, Wilson, D., Gomez-Kervin, E., Vidler, C., Rosson, L. và Long, J., Tái chế nhựa ABS thải điện tử bằng phương pháp đùn nóng chảy và in 3D sử dụng thiết bị chạy bằng năng lượng mặt trời như một công cụ chuyển đổi cho viện trợ nhân đạo. [6]
- Mazher Mohammed, Daniel WilsonEli Gomez-KervinBin TangJinfeng WangNghiên cứu sản xuất vòng kín với Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) qua nhiều thế hệ bằng phương pháp sản xuất bồi đắp. https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssuschemeng.9b02368
- Spoerk, M., Arbeiter, F., Raguž, I., Holzer, C. và Gonzalez-Gutierrez, J., 2019. Khả năng tái chế cơ học của vật liệu composite Polypropylen được sản xuất bằng phương pháp sản xuất bồi đắp dựa trên đùn vật liệu. Polyme, 11(8), tr.1318. https://www.mdpi.com/2073-4360/11/8/1318
- Zander, NE, Park, JH, Boelter, ZR và Gillan, MA, 2019. Nguyên liệu tổng hợp Polypropylene Cellulose tái chế cho sản xuất bồi đắp đùn vật liệu. ACS Omega. https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsomega.9b01564
- Peeters, B., Kiratli, N. và Semeijn, J., 2019. Phân tích rào cản cho việc tái chế phân tán chất thải in 3D: Nhìn từ góc độ phong trào sáng tạo. Tạp chí Sản xuất Sạch hơn , tr.118313. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118313
- Gudadhe, AA, Bachhar, N., Kumar, A., Andrade, P. và Kumaraswamy, G., 2019. In 3D bằng Polyetylen Mật độ Cao Thải. Vật liệu Polymer Ứng dụng ACS. https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsapm.9b00813 (HDPE+LLDPE 10% và DMDBS 1% có thể in được)
- Tái chế nhựa thành sợi nhựa in 3D tại nhà
Bài viết về RecycleBot
- Biến rác thành tiền mặt... và tiết kiệm năng lượng -- Michigan Tech News , WDIO , Ý tưởng, phát minh và sáng kiến , The Cutting Edge , Science Codex , Albany Tribune , Science News Online , Innovation Toronto , Examiner , Thiết kế và phát triển sản phẩm , Newswise , Energy Daily , Materials Gate
- Súng in 3D chuyển từ trò đùa nham hiểm sang mô hình kinh doanh nham hiểm Bởi Bruce Sterling -- Wired - Beyond the Beyond
- In 3-D bằng bình sữa cũ - Science Daily
- Quy trình mới biến bình sữa cũ thành mọi thứ, từ thiết bị phòng thí nghiệm đến ốp lưng điện thoại di động - Phys.org
- Sử dụng bình sữa đã qua sử dụng cho máy in 3D của bạn -- Báo cáo Khoa học Thế giới
| Nhà khoa học mới - Câu chuyện về sợi dây có đạo đức |
|---|
- RecycleBot biến bình sữa cũ thành nguyên liệu cho máy in 3D -- 3Ders
- Các nhà nghiên cứu phát triển RecycleBot để tái chế nhựa bằng máy in 3D -- Azom
- Máy in 3D tái chế bình sữa -- Thiết bị phòng thí nghiệm
- RecycleBot: Nhà máy tái chế nguồn mở - Personalize
- Bình sữa tái chế có thể giúp in 3D rẻ hơn và xanh hơn như thế nào - Green Optimistic
- Máy in 3D của bạn có thể ăn bình sữa rỗng thay vì nhựa đắt tiền -- Gizmodo , I4U
- RecycleBot zet oud nhựa trong grondstof cho bản in 3d - Tweakers (Dutch) , DMorgan
- La basura puede servir para imprimir en 3D - El Correo (tiếng Tây Ban Nha)
| AdaFruit Industries: Buổi gặp mặt 3D với Matt Griffin, Noe và Pedro Ruiz |
|---|
- Thiết kế Tương lai -- Tech4Trade
- Công nghệ xử lý rác thải: In 3D bằng vật liệu tái chế - Red Orbit
- Tầm quan trọng của Lyman Extruder, Filamaker, Recyclebot và Filabot đối với in 3D - Voxel Fab
- Bình đựng sữa có thể giúp in 3D rẻ hơn như thế nào - Smart Planet
- Nghiên cứu: Sợi in 3D từ bình sữa tái chế - Ngành công nghiệp in 3D
- Tổng hợp Rapid Ready: OsteoFab, Dreambox, RecycleBot và Trains - Rapid Ready Tech
- Biến bình sữa của bạn thành... bất cứ thứ gì. Tại nhà. Với công nghệ in 3D. - Hội Những Người Hát Rong Khoa Học
- Cách biến rác thành tiền - Organic Connections
- Vật liệu tái chế cho máy in 3D - Nhà khoa học ngẫu nhiên
- In 3D bằng vật liệu đựng cũ - Blog DA Woolgar
- In 3D với chi phí thấp bằng cách sử dụng nhựa tái chế thông thường tại nhà (tiếng Tây Ban Nha) -- Noticias de la Ciencia
- Sức khỏe, Tài sản và Trí tuệ trên 1470 AM WMGG ngày 12 tháng 4 năm 2013 ( nghe )
- Biến rác thành tiền và tiết kiệm năng lượng - Giáo dục Kỹ thuật Đại học MTU 2013
- In 3D ít tốn kém hơn và xanh hơn - Viện IEEE
- RECYCLEBOT: Vật liệu tái chế từ chai đựng tương cà dành cho máy in 3D - TU (Na Uy)
- Nhựa tái chế dùng cho in 3D sẽ thúc đẩy tính bền vững và nâng cao nhận thức xã hội như thế nào - Tech Republic
- Chai nhựa: Phương tiện nghệ thuật mới - Tạp chí Nghệ thuật và Khoa học
- Tự làm sợi nhựa 3D – Recyclebot sản xuất sợi nhựa cho máy in 3D từ polyme thải #3DThursday #In3D - Blog Adafruit Industries
- Tái chế trong nước để nuôi dưỡng máy in 3D - Crazy Engineers
- In 3D đã gặp sự cố lớn - Pieterbas.nl
- Liệu chúng ta có thể sử dụng công nghệ in 3D để hướng tới sự bền vững? - Tạp chí Earth Island
- Nhựa: Công nghệ mới hứa hẹn in 3D xanh hơn NBC News New York
- Green.Wiwo.de - (tiếng Đức)
- Three C Goes 3-D: Kế hoạch tái chế của nhóm Enterprise giành được Giải thưởng Thử thách cộng đồng của Cao đẳng Ford , Tech Century , 3Ders , Ngành công nghiệp in 3D
- Đổi mới công nghệ lấp đầy máy in 3D - Mining Gazette
- Học sinh làm việc để tái chế sợi nhựa in 3-D - Washington Times, The Olympian , Charlotte Observer , Arizona Daily Star, Sacramento Bee , Miami Herald , Kansas City Star , Holland Sentinel , WRAL
- Cuộc cách mạng sẽ được tùy chỉnh (và tái chế và sử dụng năng lượng mặt trời) - MIT-Sloan Management Review
- Sợi nhựa cao cấp tại Michigan Tech -3DPrint.com TV6 UP Michigan Source
- Sinh viên khởi nghiệp tái sử dụng chai nước bỏ đi - Tin tức MTU
- Doanh nghiệp nghiên cứu - Hoạt động mạnh mẽ hơn nữa ở một số lĩnh vực -- Mining Gazette
| Tác giả | Joshua M. Pearce |
|---|---|
| Giấy phép | CC-BY-SA-3.0 |
| Vị trí | {{{tọa độ}}} |
| Các tổ chức | MOST , MTU |
| Trích dẫn như | Joshua M. Pearce (2011–2025). "Recyclebot" . Appropedia . Truy cập ngày 29 tháng 9 năm 2025 . |
- Pages with Notice.js
- USA
- 3d printing
- MOST completed projects and publications
- Projects
- Open source
- Recycling
- MOST
- MOST methods
- 2011
- Polymer recycling
- Upcycling
- Recyclebot
- 3D printing
- SDG09 Industry innovation and infrastructure
- Devices
- Publications
- Plastic
- Engineering videos
- Appropriate technology videos
- Polymers
- Michigan
- Pages with Video.js
- Pages with Navigation.js
- Automatic translations








