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。
内江聚丙烯抗裂纤维-厂家
其中过滤吸附系统可以根据不同企业排出的废水污染物浓度的不同,设置不同处理级数,即将多组过滤吸附机组串联着使用。性焦再生系统过滤吸附料经过一段时间使用成为饱和过滤料,机组通过自控系统将过滤料从过滤吸附机组中排出,输送到过滤料再生处理系统的热解室内进行处理后重新使用。活性焦再生工艺包括有机物热解、活性半焦再生、可燃气回收利用、烟气余热回收利用等部分。过滤吸附料在再生处理过程中,有机物和悬浮物等在热解过程中完全与空气隔绝的条件下,发生裂解、气化转化成水蒸汽、、乙烷、碳氢化合物等成分组成的混合气,通过将混合气输送到混合气净化分离机组中进行分离处理,将混合气中的水蒸汽分离出来成为冷凝水,同时将混合气中的、乙烷、碳氢化合物等可燃成分分离出来输送到活性焦再生处理机组,作为机组的燃料。
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。
硫酸钙的污染及处理:使用硫酸再生钙型阳树脂时,如果再生液的浓度过高,或流速过慢,在靠近树脂颗粒处,再生出的Ca2+与溶液中的SO42-浓度超过CaSO4的溶度积就会产生CaSO4沉淀,并附在树脂颗粒上,不仅再生后清洗困难,洗出液中总有硬度,影响离子交换反应的进行,运行中还会溶于出水中,使硬度含量加,降低阳床的交换量。硫酸钙在25℃时的溶度积为2ppm,随温度溶解度减小,因此很难除去。防止硫酸钙沉淀的措施,一是降低再生液硫酸的浓度,二是加快再生液的流速。