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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引气剂结抗压强度影响的试验结果见表1。一般情况下,混凝土引气后,水泥浆体的孔隙率大,承截面积减小,导致抗压强度降低。实际上,混凝土的抗压强度不仅与含气量有关,也与引入的气泡结构、孔径大小与分布有关,还与集料和水泥石英界面结构及混凝土成型质量等有关。在保持水灰比不变时,掺入适量引气剂后,页岩陶粒混凝土的抗压强度不但在降低,反而有所提高。这主要是由于引气提高了水泥浆体的体积,进一步填充了集料间的空隙,提高了匀质性和密实度;引气还降低了浆体的体积密度,有效地了轻集料的上浮,极大地减小了离析、泌水性能,减少了集料界面缺陷;引入气泡结构较好的大量小孔,对抗压强度影响较小,这些正面作用弥补了由于含气量加所引起的抗压强度损失。
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。
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。
推广使用PVC护角、滴水条、分隔条、窗台专用护角等。阴角阳角,墙面阴角指的是凹进去的墙角(又叫内角),如顶面与四周墙壁的夹角。墙面阳角指的是凸出来的墙角(又叫外角)。如窗洞口与墙体的夹角。PVC护角在阴角和阳角应用是一样的,只是应用的方法不同。阳角是扣着在角上,而阴角是正放在角上。拿门窗洞口和一些小边小角来说,这些部位,接触频率是很高,极容易遭到损坏的。而损坏后的墙角,又得不到及时的维修,经过长时间的风化,渗水,导致墙体开裂。