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。
湖北聚丙烯纤维-价格
由于污水处理工艺存在经济、运行和环境等不同的运行目标,可以使用多目标(MOO)得到帕累托边界,也可以使用权重系数进行单目标(SOO)。下图展示了运行成本与处理效果的帕累托曲线(红色),代表了工艺的极限。译者注:实际方案(蓝色)的目标应该是曲线的:B段,这样可以较少的投资量获得更多的处理效果提升。对于计算结果难以令人信服的问题,作者认为主要原因有目标函数不准确、进水特征无法准确描述、复杂生物反应过程的模拟不够准确等,因此从以下方面进行了讨论。
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。
展示了在半导体光催化的作用下,N2分子被光催化材料捕获进而被还原实现N2NH3的转化。光催化固氮合成氨机理概述图光催化固氮的分类.各种半导体光催化固氮体系概述图.五种N2的光催化转化路径在这篇综述中,作者以催化剂的化合物成分为分类标准,将报道的催化剂分为金属氧化物、金属硫化物、氧卤化铋、碳系化合物和其他化合物等几类,并对所涉及的每种分类进行了详细介绍。和3展示各类半导体光催化剂以及光催化固氮合成氨的五种典型的反应路径。