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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还记得碳捕集与封存吗?将燃煤和燃气电厂所排放的二氧化碳捕集并封存到地底深处的概念在5年前被认为是控制全球温室气体排放的关键技术。但自那之后,碳捕集的进展并不尽如人意。从28年开始,各国承诺,对大型示范项目资助至少25亿美元。到目前为止所取得的成果非常少。目前,只有两座即将运营的燃煤电厂有能力捕集并封存它们的碳排放:密西西比州的肯珀县电厂和萨斯喀彻温省的边界大坝项目。这两座电厂都将在214年开始运营,到时会将捕集到的二氧化碳泵送至附近的油井,驱出更多的原油。
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。
生物质能源行业的兴起跟环境污染和能源消耗有直接关系,今年国家在不停的禁煤,主张用生物质颗粒燃料代替煤炭。生物质燃料颗粒相比煤炭更具优势。采用生物质颗粒机做出的燃料颗粒与煤炭相比较有哪些优势呢?生物质颗粒机也叫秸秆颗粒机、木屑颗粒机、锯末颗粒机等,其生产的颗粒燃料原材料主要是农林业的废弃物,包括秸秆、锯末、木屑、稻草等,通过生物质颗粒机的压力挤压成棒状的生物质颗粒燃料,生物质燃料与煤炭相比较优势有很多,具体如下:颗粒燃料符合我国环保要求,是新型生物质能源。