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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太阳能热泵供热技术逐步完善太阳能供热、制冷、通风系统与建筑接口技术研究课题以上海交通大学的太阳能复合能量系统实验平台为依托,进行了系统与改造,更新了实验测传感器,加了小型吸收式制冷机组。目前,该实验台可以进行太阳能供热、太阳能吸收式空调以及太阳能吸附式空调的实验测试。项目组与建筑设计研究院合作参与了国家标准《民用建筑太阳能空调工程技术规范》的编制工作。该项研究为课题所研究的太阳能空调技术的规模化推广应用提供了技术依据。
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。
我想请教下,我的污泥是不是出现恶化现象,我该如何调整工艺,使生物系统尽快恢复,确保出水清澈,达标?回答:平时进水浓度不高,如果保持1mg/l的活性污泥浓度,势必会有污泥老化现象。如此冲击负荷时系统容易恶化,我想污泥龄过长了,还是要积极排泥污泥活性,并减少污泥内的惰性物质含量,如此,负荷加时,活性污泥能够在较短时间内加浓度负荷水平正常。问题185:我想问下满足活性污泥法,进水有机物底线是多少?维持活性污泥系统的污泥浓度是多少?(我现在的污水厂进水有机物很低)该怎样运行、管理低浓度有机物的活性污泥系统?回答:进水的话,不低于COD15(否则,基本该项目达标了),污泥浓度不低于8,低负荷的话,要多回流少曝气,可以的话集中运行。