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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基于LED的背光单元能显著降低能耗,但驱动器设计必须针对直下式(direct-backlit)和侧光式(edge-backlit)背光方案进行。液晶电视的主动能耗有两个组成部分:显示功耗及基准功耗。基准功耗包括电视图像的处理及主电源等,约为总功耗的三分之一。各种器件和不同的使用设置会影响基准功耗、如帧率和电源效率等。对3D电视而言,额外的图像处理工作、更高的刷新率以及更高的亮度使其功耗相比标准电视高5-1%。
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。
各种研究表明,环境质量的整体恢复需要1~2年的时间,我们能走得多快、走得多好、能否达到目标,将依赖于我们在新的一轮全球环境浪潮推动下,抓住国家经济和社会转型这一难得的战略机遇期,能否在治理体系上尽早建立起有效遏制环境恶化的制度性拐点。水是城市发展的重要自然资源、经济资源、社会资源和生态基础要素。早在22年的南非约翰内斯堡可持续发展首脑会议上,水问题即被列为五大可持续发展的性挑战之首。