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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该导则对聚氨酯硬泡外墙外保温工程施工时进行了基本规定:聚氨酯硬泡外墙外保温系统应能适应基层墙体的正常变形而不产生空鼓。空鼓会造成哪些危害呢?首先,空鼓会引起建筑表层的裂纹和平面凹凸不平的现象,为后续施工带来难度。其次,空鼓形成的空隙会引起基层的开裂。若在有空鼓的基层上进行防水保温层施工,空鼓还会引起防水保温层的开裂。更为重要的一点是,墙面或者顶面出现大面积的空鼓可能会导致墙面和顶面的开裂或者脱落,对人身安全造成威胁。
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。
钢结构由于自重轻、施工周期短、抗震强、韧性好,具有很多钢筋混凝土结构所无法比拟的优点,可应用于大跨度、高耸、重载工程,如大跨度桥梁、展览馆、体育中心等,已被公认为绿色环保型产品,符合可持续发展的政策。世纪8年代以来,随着经济建设快速发展,钢结构的应用范围日益扩大,已经成为全球房屋建筑领域采用多的建造方式,与之配套的轻质屋面系统也受到了越来越多的关注。轻质屋面系统概述改革开放以来,国家不断加大公共基础设施建设力度,钢结构在我国得到了更广泛地应用,大跨度、大空间、大悬挑的结构形式越来越多,与之配套的轻质、保温、防水、抗震、防火、安装方便的轻质节能屋面系统已经广泛应用于体育场馆,工业厂房,物流仓储,车站码头等大型公共建筑。