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相似文献
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1.
世界聚乙烯催化剂研究开发新进展   总被引:8,自引:0,他引:8  
烯烃聚合催化剂是聚烯烃聚合技术的核心.从烯烃聚合催化剂的发展来看,概括起来主要有两个方面:(1)开发能够制备特殊性能或更优异性能的聚烯烃树脂催化剂,如茂金属催化剂及非茂后过渡金属催化剂等:(2)对于通用聚烯烃树脂的生产而言,在进一步改善催化剂性能的基础上.简化催化剂制备工艺,降低催化剂成本开发对环境友好的技术,以提高效益,增强竞争力。  相似文献   

2.
甲基丙烯酸甲酯(MMA)为重要的有机化工产品,是丙烯酸树脂塑料最主要的聚合单体,还广泛用于生产涂料、乳液树脂、胶粘剂和医药功能高分子材料等。目前,国内外均主要采用丙酮氰醇法(ACH法)生产MMA,工艺流程长、经济效益差,使用氢氰酸等剧毒品为原料,生成大量难以处理的废酸,环境污染严重。因此,开发绿色高效的MMA工艺路线十分必要。由异丁烯直接氧化生产MMA,为C4的利用提供了一条高附加值的新型清洁技术路线。  相似文献   

3.
化工新技术新产品集萃聚氯乙烯掺混树反映工艺开发聚氯乙烯掺混树脂用于聚氯乙烯糊树脂加工中,以降低糊树脂粘度,改善加工性能。该项目主要技术特点是在氯乙烯单体悬浮聚合反应过程中添加油溶性引发剂、非离子型表面活性剂、致密剂、调粒剂等特种助剂,并在特定的处理工...  相似文献   

4.
抽余C9合成石油树脂的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以三氟化硼乙醚络合物为催化剂,对抽余C9聚合制备石油树脂进行了实验研究。探讨了催化剂添加量、反应温度、反应时间等因素对聚合反应的影响,得到了软化点大于100℃,收率大于80%的树脂样品。  相似文献   

5.
本文介绍了一种新型的高抗冲PVC树脂,将丙烯酸酯类复合胶乳与氯乙烯单体进行悬浮接枝聚合,利用氯乙烯单体在聚丙烯酸酯中的溶胀特性制备而成。该新型树脂综合性能优异,缺口冲击强度高,应用领域广泛。  相似文献   

6.
产需基本平衡扩能应慎重--我国丁二烯生产及市场前景   总被引:1,自引:0,他引:1  
丁二烯是一种重要的石油化工基础有机原料和合成橡胶单体,是C4馏分中最重要的组分之一,在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。由于其分子中含有共轭二烯,可以发生取代、加成、环化和聚合等反应.使得其在合成橡胶和有机合成等方面具有广泛的用途,可以合成顺丁橡胶(BR)、丁苯橡胶(SBK)、丁腈橡胶、苯乙烯-丁二烯-苯乙烯弹性体(SBS)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)树脂等多种橡胶产品,此外还可用于生产己二腈、己二胺、尼龙66、1,4-丁二醇等有机化工产品以及用作粘接剂、汽油添加剂等,用途十分广泛。  相似文献   

7.
近日,河南天冠集团以二氧化碳为原料生产全降解塑料生产线实现产业化运行。该工艺一方面可减少二氧化碳排放,另一方面,聚合成的环保塑料可完全生物降解,能从根本上消灭"白色污染"。据悉,投入运行的这条全降解塑料产业化生产线,在国际上也处于领先水平。该装置采用高活性、高催化效率的催化剂,将在生产酒精过程中排放的二氧化碳废气聚合成全降解塑料——聚碳酸亚丙酯树脂。  相似文献   

8.
以淀粉、丙烯酸和丙烯酰胺为原料,以N,N-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂(MBA)、 Span80为分散剂、过硫酸钾(KPS)为引发剂,采用反相悬浮聚合法制备了高吸水树脂,引入2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)提高树脂的吸盐水率。研究对MBA、AMPS、KPS、Span80的用量对产物吸液能力的影响。结果表明,实验条件下AMPS、MBA、KPS和Span80的最佳用量分别为5%、0.3%、0.4%和3%,AMPS的引入能够较大程度的增强高吸水树脂的吸盐水能力。  相似文献   

9.
通过八甲基环四硅氧烷(D4)和3-哌嗪基丙基-甲基-二甲氧基硅烷(硅烷偶联剂GP-108)的本体聚合,合成了半透明或透明的哌嗪基硅油(PMOS—1)。研究了聚合温度、硅烷偶联剂用量对硅油性能的影响。结果表明,当聚合温度100~1050C、硅烷偶联剂GP-108的用量为Dd单体质量的7—10%,以四甲基氢氧化铵为催化荆,反应5—7h后并用非离子型乳化剂,乳化后的微乳液稳定性好,对全棉浅色织物进行整理无明显的泛黄现象,且具有很好的亲水性,整理后织物的手感较好,是一种性能较好的纺织用柔软剂。  相似文献   

10.
洛阳石化聚丙烯有限责任公司聚丙烯装置是采用日本三井油化的HYPOL工艺技术,采取"一液一气"本体聚合,以炼厂丙烯气为原料,生产均聚聚丙烯树脂,装置设计能力5.6×10^4t/a。2001年进行了局部改造,目前生产能力达到了9×10^4t/a。聚合工段主要生产专用聚丙烯粉料F401及JF300,其熔融指数(MFR)为20~30g/min左右,特殊牌号除外。  相似文献   

11.
α-烯烃是指碳原子数目在4个以上的通式为RCH=CH2(R为烷烃)的端烯烃,它具有广泛的用途,其中1-丁烯、1-己烯和1-辛烯主要用作聚乙烯(PE)树脂的共聚单体,以改善PE的抗撕裂性能和拉伸强度。C6~C10α-烯烃主要用于生产增塑剂醇,添加有这类增塑剂醇的PE制品,低温柔软性、加工性能和室外耐侯性能更好,尤其适用于制造电缆电线、汽车配件和装饰件等。C11~C14α-烯烃经羟基化制得C12~C15洗涤剂醇,生产的洗涤剂具有良好的生物降解性。C16~C24α-烯烃主要用于烷基苯或烷基酚的生产,进而制造润滑油及其添加剂。  相似文献   

12.
一、碳纤维的优良性能 碳纤维(carbon fiber,简称CF)是一种含碳量在95%以上的新型纤维材料,它是用一些含碳的有机纤维,如腈纶丝、沥青及粘胶纤维等做原料,跟塑料树脂结合在一起,放在惰性气体中,经碳化而成的新型纤维材料。  相似文献   

13.
一、玉米淀粉树脂替代塑料包装材料前景看好当前,世界上许多国家都在进行以“生物分解树脂”取代现有塑料包装的研究。近期,日本研究成功的“玉米淀粉树脂”具有广阔的发展前景。这种树脂是以玉米为原料,经过塑化而成。用它制成的包装材料可以通过燃烧、生化分解和昆虫吃食等方式处理掉,从而免除了“白色污染”的危害。目前,日本用玉米树脂生产的塑料袋数量,已和用塑料粒生产的数量相差无几。全球每年约生产塑料制品1亿吨,其中一次性包装材料3000万吨,解决这些材料造成的污染要花费很大的社会成本。如若玉米树脂能成功取代其中…  相似文献   

14.
PTT(聚对苯二甲酸丙二醇酯)是由对苯二甲酸二甲酯或对苯二甲酸和1,3-丙二醇聚合而得的聚酯树脂,具有良好的加工性能、电气性能、机械性能和尺寸稳定性,很有开发价值。用PTT制成的新的合成纤维材料和工程塑料,应用前景非常广阔。虽然早在1941年研究PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)树脂时就已成功地在实验室合成PTT,但直至20世纪90年代PTT才实现工业化,原因是制备PTT的主要原料1,3-丙二醇单体工业化较难。20世纪90年代,国际上几家大公司相继在1,3-丙二醇合成新工艺上取  相似文献   

15.
化工新技术新产品集萃管用树脂系国外八十年代中期开发的PVC产品,生产难度大,是加工大口径管材及复杂异型材的优良树脂。本成果采用独特的悬浮聚合法在3OM’聚合釜上进行了工程放大研究,在树脂颗粒规整化颗粒性、工程放大规律性及加工流变性等领域进行了较系统的...  相似文献   

16.
邻苯二甲酸二异辛酯(DIOP)是目前塑料加工中应用最广泛的增塑剂之一,它具有优良的综合加工性能,增塑效率高,挥发性小,且耐寒性、柔韧性、电性能等良好,主要用作聚氯乙烯、氯乙烯共聚物和纤维素树脂的增塑剂。本文介绍以邻苯二甲酸二甲酯和异辛醇为原料,二丁基氧化锡(简称有机锡)为催化剂,合成了邻苯二甲酸二异辛酯。  相似文献   

17.
高分子聚合过程(Polymerization)包括了单链式和多链交叉联网式的种种高聚物形成过程。树脂(Resin)树脂是一种无定形的固态或半固态的有机化合物。树脂分为天然树脂和合成树脂两类。这里所指是属于合成树脂的高聚物原料,如制造涤纶纤维的聚酯和作为粘合剂的聚丙烯酸都属于树脂。交联作用(Cross-linking)高聚物之间发生多点交链联结的化学作用。交联作用结果可降低高聚物的溶解度、改变其弹性和高度。聚乙烯醋酸同聚体(Polyvinyl AcetateHomopolymer)聚乙烯醋酸同聚体由于其成本低而在高蓬松产品、软再生毛织品和衬布应用方面极富吸引力。…  相似文献   

18.
聚丙烯,英文名称:Polypropylene,简称:PP,由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。我国目前聚丙烯的消费仍以编织袋和捆扎绳为主,注塑、薄膜、纤维等所占比例较小。聚丙烯的生产过程是丙烯和氢气等在催化剂、活化剂的作用下,聚合成聚丙烯粉料。随着经济的快速发展和国民收入水平的提高,日趋严重的环境污染问题也逐渐受到重视。聚丙烯原料生产是化工项目中最常见的生产项目,但也是工业界污染大户。  相似文献   

19.
目前,聚氯乙烯新产品研发呈现出三大热点:专用料研发趋深、趋广,合金化研究成果显著,环保型产品受青睐。随着市场对塑料制品要求的提高,对PVC的性能也提出了更高的要求,许多塑料产品都要求使用针对该产品的专用原料,而国产PVC树脂产品远远不能满足其要求,  相似文献   

20.
丙酮(Acetone)是重要的基本有机原料之一,主要用作制造醋酸纤维素胶片薄膜、塑料和涂料的溶剂。丙酮与氢氰酸反应所得的丙酮氰醇(ACH)是制备甲基丙烯酸甲酯树脂(MMA)的原料。丙酮也是制备环氧树脂、聚碳酸酯中间体双酚A的原料。在医药、农药方面、除作为维生素C的原料外,还可用作各种微生物与激素的萃取剂,石油炼制的脱蜡溶剂以及制造其他各种合成材料的原料等,用途十分广泛。  相似文献   

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