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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在它的控制下,对LED的正方向工作电流进行调节以此来控制和调节LED,其控制范围可以达到十比一。脉宽调变来自于PulseWidthModulation的意译,我们可以把它简单地称为脉宽方面的调制。是运用数字输出的微处理化并控制模拟电路的一种卓有成效的技术,目前,在测绘丈量、通信、对功率进行控制和变换等领域得到了广泛的应用。用脉宽调变来设置周期和占空因素(见图一),是实现数字化的调控方法简单的途径。
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。
低温条件下反应器中的::OB菌的活性一直受到关注,一些研究结果表明,在亚硝化-厌氧氨氧化工艺系统中,温度降到2℃以下后都测定发现了::OB菌的活性,有些研究显示,在1℃甚至更低温度都有可能存在稳定的厌氧氨氧化反应[3-4]。但是也有研究指出,当温度降低到15℃时,生物膜反应器内开始积累NO2-,表明::OB菌的活性受到了。2基质含量和pH厌氧氨氧化反应的基质为氨和亚,二者含量过高均会对微生物产生作用。