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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为了获得进水较高的碳磷比,初沉污泥发酵技术在这方面显示出了独特的优势。美国绝大多数大型污水处理厂的进水碳磷比较低,单独采用生物除磷技术难以达到稳定的除磷效果,化学除磷是必不可少的辅助手段。从经济的角度而言,生物除磷+化学除磷是达到深度除磷较好的技术选择,单独采用化学除磷的成本非常高,在美国俄勒冈州Durham污水处理厂,为使TP出水达到.7mg/L,单独采用化学除磷技术,需要投加17mg/L的铝盐;而采用生物除磷与化学除磷相结合的技术,铝盐的投加量只需要25mg/L即可。
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。
LED照明技术随着我国道路交通建设的迅速发展,公路隧道的建设规模及数量也越来越大,隧道照明也由此出现了如节能、安全等亟待解决的问题,要在隧道照明实现节约能源、提高照明效果并行车的安全性和舒适性,通常可以从照明亮度及其均匀度、眩光、频闪效应、照明控制等方面来考虑。随着LED光源技术的日渐成熟,LED光源在隧道照明中的运用也逐渐多,LED光源由于其体积小、环保性能好、安全稳定、发光效率高、可调性好等优点在隧道照明中具有良好的前景与机遇。