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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不同的温度区间所进行的反应过程不同,产生物的组成也不同。总之,热解的实质是加热有机分子使之裂解成小分子析出的过程,它包含了许多复杂的物理化学过程。热解方法热分解过程由于供热方式、产品形态、热解炉结构等方面的不同,热解方式各异,按热解温度不同,1oC以上称为高温热解,6-7oC称为中温热解,6oC以下称为低温热解。热解方式按供热分:直接加热法供给被热解物的热量是被热解物(所处理的废弃物)部分直接燃烧或向热解反应器提供补充燃料时所产生的热,由于燃烧需要提供氧气助燃,而采用空气、富氧或纯氧,其热解可燃气的热效应是不同的,纯氧作催化剂会产生COH2O等气体混在热解可燃气中,稀释了可燃气,结果降低了热解气的热效应。
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。
一直以来大家对水泵的了解都是估计都是通过做功,给水加压,使水在安装管道内流动或者在容器内升压,这里通过不同的方面介绍水泵,希望大家对水泵有不同的理解。在水泵使用的领域里,首先我想到的是用水,不论是饮用水还是洗漱用的水,甚至是城市里污染的水需要净化,这些都需要水泵设备来为我们提供服务的,没有水泵,那么我们的基本生存就是个问题了。不仅是城市的供水,还有我们在家里面使用的家庭的过滤水的机器,里面都有水泵装置来帮助我们净化水的作用,不论哪个方面,水泵可以分为好多种,而且每一种都具有不一样的大小体积和功能,所以很多人以为的水泵对我们影响很小的观点是不正确的。