能改善制品的机械性能,塑料工业有望据此转向大量生产聚呋喃二甲酸乙二酯

聚乙烯微粉在SMC、BMC和拉挤工艺中是一种特别有效的基本添加剂。使用它具有以下优点:

你对钢边橡胶止水带了解吗?不妨来看看这里钢边橡胶止水带就是是橡胶止水带断面采用非等厚结构,分强力区和防水区,使各部分受力均匀,合理。在止水带的钢板上增设安装孔与钢筋相连接,固定牢靠不易位移,使各部分受力均匀,合理。钢边橡胶止水带的伸缩孔久壁为平面,止水带施工时板模夹制接触面大,不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接,固定牢靠不易位移。钢边橡胶止水带的断面采用非等厚结构,分强力区和防水区,使各部分受力均匀,合理。伸缩孔久壁为平面,施工时板模夹制接触面大,不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接,固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接,使防水性能更佳。钢边橡胶止水带它的特点是采用断面采用非等厚结构,分强力区和防水区的一种止水产品,它使各部分受力均匀,合理。钢边橡胶止水带,钢板增设安装孔与钢筋相连接,固定牢靠不易位移,使各部分受力均匀,合理。伸缩孔久壁为平面,止水带在施工时板模夹制接触面大,不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接,固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接,钢边橡胶止水带使防水性能更佳。我厂生产的中埋式钢边止水带是以镀锌钢带和天然橡胶原料所组成的组合而成的一种防水产品,它采用的橡胶主体材料为耐老化性能优良的天然橡胶及各种防老剂,具有特强的自粘性;具有夏季高温不流淌,冬季低温不发脆;并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能;使用寿命长,产品本身无毒,对环境良好的特点。钢边橡胶止水带常用的固定方法有:利用附加钢筋固定;专用卡具固定;用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法,对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行且必需保证止水带定位准确,不损坏止水带有效防水部位,方便混凝土浇捣。

“这一项目旨在以二氧化碳取代石油化工产品,作为制造塑料的原料。如果弃用不可再生能源,塑料工业可以大大减少‘碳足迹’。”斯坦福大学化学系助理教授马修·卡南说。据悉,该校一研究小组创制一种方法,可以把二氧化碳以及农作物残留物等植物材料转化为塑料。
据专家介绍,现有众多塑料制品,包括纺织品、电子产品、饮料容器和个人护理用品的包装,均以聚对苯二甲酸乙二酯为材料,全球每年消耗量约5000万吨。这种材料的原料是对苯二甲酸和乙二醇,两者都是石油和天然气的衍生物。
卡南解释说,以化石燃料为来源,再加上生产过程需消耗能源,每生产1吨聚对苯二甲酸乙二酯,会释放超过4吨二氧化碳,增加地球大气中的温室气体含量。
在最新一期英国《自然》杂志登载的一篇论文中,卡南及其同事介绍说,研究小组的着力点是一定程度上可替代聚对苯二甲酸乙二酯的聚呋喃二甲酸乙二酯,后者以一种名为2,5-呋喃二甲酸的化合物和乙二醇为原料。而2,5-呋喃二甲酸与对苯二甲酸不同,前者可以是生物材料的衍生物。
迄今,塑料工业之所以没有推广聚呋喃二甲酸乙二酯,原因是需要找到低成本大规模生产2,5-呋喃二甲酸的方法。一种现有方法是把玉米糖浆所含果糖转化为2,5-呋喃二甲酸,但这意味着占用更多土地种植玉米,并且消耗能源、化肥和水资源,最终会与食品生产形成竞争。
在卡南看来,“利用生物材料,譬如杂草和农作物收获以后的残留物,是更好的选择。”研究小组选择的实验材料是糠醛,主要来源是玉米芯等农作物的残留物。
在实验中,研究人员混合碳酸盐、二氧化碳和由糠醛衍生获得的糠酸,将它们加热至200摄氏度,呈现熔盐状态,如此持续5小时后,熔盐混合物总量的89%会转化为2,5-呋喃二甲酸。
卡南指出,一旦获得2,5-呋喃二甲酸,再把它与乙二醇一起转化为聚呋喃二甲酸乙二酯,是其他研究人员先前成功验证的过程。尽管这一新方法有待工业化验证,其促使温室气体减排的数量有待测算,但卡南设想,塑料工业有望据此转向大量生产聚呋喃二甲酸乙二酯,生产过程所需的二氧化碳可以取自火力发电厂排放的废气。来源:科技日报

控制收缩。比传统的低收缩剂添加量少,控制收缩能力更高;

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能提高制品的尺寸稳定性;

能改善制品的外观,显著增加制品的光亮度;

能改善制品的机械性能。当使用传统低收缩剂不能满足制品的性能要求时,PE聚乙烯微粉成为首选;

能改进制品的耐低温性能;

能增加制品的韧性;

能显著降低制品的吸水率;

能大大改善颜料及填料的分散性,使制品颜色均匀,表面细腻。这是它与传统低收缩剂相比的一大优势;

能减少微裂纹的形成;

能减少应力开裂;

能大大减少生产过程中的废品损失;

在拉挤工艺中,能大大减少乃至消除生产过程中的结疤、掉渣、剥皮等现象。在玻纤含量低于50%时,仍能进行顺利的拉挤操作。对于大型或复杂型材拉挤中常出现的沟痕问题也能有很大的改善;

PE聚乙烯微粉与所有类型的SMC、BMC及拉挤原料相容。

聚乙烯微粉作为玻璃钢添加剂的用量

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