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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应考虑对原水水质波动对系统的影响,抓源头管理,并积极做好废水处理装置的各项应对措施,确保外排水水质。表6焦化废水减量化后原水水质指标变化3.2加强焦化废水对用户影响跟踪高炉水渣使用焦化废水代替部分工业水后,给高炉水渣运行和设备维护带来了系列的问题:如容易结渣和滤网堵塞等,影响冲渣作业。通过对渣沟及沟头的改进,确保渣流能稳定均匀地流入冲制箱。高炉和烧结等焦化废水用户需持续跟踪使用情况,设备状态稳定和操作稳定。3焦化废水氯离子减量化焦化酚废水处理站本身不具备处理氯离子能力,随着系统不断氯离子带入,废水系统氯离子含量逐年升高,影响设备寿命。为减低出水氯离子浓度以及配合人工湿地植物修复工作,酚废水站停用原工艺中的次氯酸钠,改用双氧水工艺。经过大量的烧杯试验摸索,寻找药剂配比,终用于现场实际。通过近3个月的不断摸索及调整,双氧水实际投用情况基本符合预期效果。双氧水试验的成功,大大降低了焦化废水中氯离子的含量,对稳定后续水渣和钢渣的品质起到极大的作用。
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。
存在的问题:由于设备的特殊性,其制造成本较高,用电运营成本高。但如在大规模运营中可以收回氢气,这是当今和今后需要的清洁能源,而且价值很高。下面三式是等离子体处理废物时的主要反应式。+O2=2CO+58.86kcal/molC+H2O=CO+H2-28.36kcal/molCO+H2O=CO2+H2+1.41kcal/mol等离子体火炬处理固体废物的应用等离子体火炬,尤其是电弧等离子体火炬在垃圾的应用已经开始,美国、日本、加拿大等发达国家和地区进行等离子体处理废物的研制和商品化进程已经进行几年时间,并已经开始了商品化应用。