早期,丙烯聚合只能得到低聚合度的纸化产物,属于非结晶性化合物,无实用价值。1954年,Ziegler和Natta发明了Ziergler-Natta催化剂并制成结晶性聚丙烯,具有较高的立构规整性,称为全同立构聚丙烯或等规聚丙烯。这一研究成果在聚合领域中开拓了新的方向,给聚丙烯大规模的工业化生产和在塑料制品以及纤维生产等方面的广泛应用奠定了基础。
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还有一种通常被人们涂在内墙面上的液体蜡水,这是一种膜性材料,其主要缺点是影响石材天然质感。渗透性防护产品的出现是石材防护产品开发和研究的一大进步,但是在我们国内的应用时间并不是很长。这种产品多是溶剂或水为媒介,将一些有效的防水材料带人到石材内部.形成一道深深的防护屏障,将水和一些液体污染拒之门外。这种具有渗透性的防护产品,除不改变石材天然质感外,还保持了石材的透气性,其性能优越,科学合理。但由于采用材料的差异,一些产品在防水、防污、防油效果上会有所不同,但多数产品效果较好。
1957年,由意大利的Montecatini公司首先实现了聚丙烯的工业化生产。1958-1960年,该公司又将聚丙烯用于纤维生产,开发商品名为Meraklon的聚丙烯纤维,以后美国和加拿大也相继开始生产。
1964年后,又开发了捆扎用的聚丙烯膜裂纤维,并由薄膜原纤化制成纺织用纤维及地毯用纱等产品。
20世纪70年代,短程纺工艺与设备改进了聚丙烯纤维生产工艺。同期,膨体连续长丝开始用于地毯行业。目前,全球90%的地毯底布和25%的地毯面纱由聚丙烯纤维制得。
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这就是说,装饰装修采用的材质在放射性上同样受到《标准》的制约。误区三:先装修再检测市室内装饰质量监督检验站站长曹坚表示,市民如果担心使用的材质放射性超标的话,应注重从材料采购上把关,而不是等装修完毕甚至是身体受到侵害后再进行检测。因为放射性危害一般来自于石材、瓷砖、洁具等嵌入固定的饰品,在装修后的屋内,由于环境中还有其他材料,不可能测得某一材质的单一数据。若要准确测定的话,就得从成品上敲下一块,送到实验室检测,不过这样的方法显然是不可行的。
1980年以后,随着聚丙烯和制造聚丙烯纤维新技术的发展,特别是茂金属催化剂的发明使得聚丙烯树脂的品质得到了明显的改善。由于提高了其立构规整性(等规度可达99.5%),从而大大提高了聚丙烯纤维的内在质量。80年代中期,聚丙烯细特纤维替代了部分棉纤维,用于纺织面料及非织造布。加上一步法BCF纺丝机、空气变形机与复合纺丝机的发展以及非织造布的出现和迅速发展,聚丙烯纤维在装饰和产业用方面的用途进一步拓宽。另外,各国对聚丙烯纤维的研究与开发也相当活跃,差别化纤维生产技术的普及和完善,大大扩大了聚丙烯纤维的应用领域。
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这5种复合保温墙体保温层的内外温差极易引起内墙和外墙的变形,可产生墙面开裂、渗水、面层剥落等,使保温层的耐候性(使用寿命)一般仅为2年以下,与建筑物的使用寿命极不匹配,若干年后,保温层需剔旧补新,费用昂贵,甚至高于新建费用,严重损害用户利益。而自保温砌块、空心砖产品是由无机保温砂浆在产品孔洞内,采用中间隔热的方式隔热,使结构层与保温层合成一体,且砌筑墙体时,与传统砌块、空心砖施工一样,一次性砌筑,不需采用其它任何特殊的隔热保温措施,解决了建筑隔热墙体的整体性和耐候性,使墙体保温系统的使用寿命与建筑物的使用寿命一致。