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主要用于代替不锈钢。在机电工业中可制作齿轮、鼓风机叶片、管道、阀门、螺钉及其他紧固件和连接件等,还用于制作电子、电气工业中的零部件,如线圈骨架及印刷电路板等。1964年,美国通用电气首先用2为原料实现聚醚工业化生产。1966年,通用电气又生产了改性聚mppo。1984年,聚醚的消费量为163kt。未经改性的聚醚ppo树脂具有良的力学性能、电性能、耐热性、阻燃性以及化学性等,但是它的耐溶剂性差、制品容生应力开裂、缺口冲击强度低,另外它存在一个致命的弱点——熔体粘度高,加工成型性极差,纯
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ldpe生产特点(1)围绕聚合装置的一系列设备,如压缩机、应器、分离器、管道、泵等设备,都要求能在100mpa以上的压下使用,即使是分离工序和回收工序的设备,有的也要求在100-350mpa下操作,因此不论从设备上还是从操作上来看,整个工艺都存在着很多难点。(2)聚合热比其他单体聚合热高很多。在聚合应中,一瞬间聚合率就达到10%-20%,甚至30%-40%,因此,在工艺上如何去除聚合热成为工艺流程中的重要课题,也是单程转化率、能耗的关键之一。(3)应体系内的聚合产物黏度很大,釜式法工艺中的釜式应器和管式法工艺中的管式应器容易积附聚合物。(4)如何输送熔融状态的聚合物也有一定的困难。应压力和温度都影响产物的黏度,这就需要十分注意控制温度和压力。
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pp目前,hmspp的制备主要有两种:一种是将聚与其他化合物进行应性改性,另一类是聚与其他聚合物进行共-性,具体的实施主要有射线辐射法、应挤出法、聚合中引发接枝法等。在制备hmspp的中,面临着两大难题:聚的降解和凝胶问题,同时存在着聚合物接枝与单体均聚的竞争、聚合物主链β断键和交联与支化的竞争。影响高聚物熔体强度的主要因素是其分子结构。就聚而言,相对分子及其分布和是否具有支链结构决定其熔体强度。一般相对分子越大,相对分子分布越宽,其熔体强度越大,长支链可明显接枝聚的熔体强度。[11]hmspp树脂解决了普通聚热成型困难的问题,可在普通热成型设备上成型较大拉伸比的薄壁容器,加工温度范围较宽,工艺容易,容器壁厚均匀。可以用于制作微波容器和高温蒸煮容器。混有hmspp的普通聚比纯普通聚具有较高的加工温度和加工速度,制成的薄膜性也于普通聚。这主要是由于hmspp具有拉伸应化的特点,它的长支链具有细化晶核的作用。[11]
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pvc发展状况有着特殊要求的pvc材料,一般都需要从国外进口,在国外比较有名的有美国联合碳化公司和北欧化工公司,随着我国各大科研院所和生产单位的不断研发和技术积累,国内pvc改性材料的配方设计、制造已经水平,已经完全取代国外进口材料,有不少产品已出口国外。[7]
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