塑膠原料樹脂是在聚苯乙烯樹脂改性的基礎上發展起來的三元共聚物。其中A代表丙烯睛、B代表丁二烯、S代表苯乙烯。塑膠原料樹脂具有三種組份的綜合性能、A可以提高耐油性、耐化學腐蝕性,從而具有一定的表面硬度;B使塑膠原料呈現橡膠態的韌性,提高了沖擊韌性;S使塑膠原料塑料呈現出較好的流動性,使之具有熱塑性塑料成型加工的良好性能。
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據美國獵奇網站12月23日,近日,英國牛津大學實驗室預售其214年研發成功的人造碳基材料——富勒烯(fullerene),每克近1億英鎊。富勒烯結構模型富勒烯又名巴基球(bucky-ball),因其結構酷似足球,所以得此名。它和鉆石、石墨烯等物質一樣,都是由碳原子組成,因為碳原子數量和排列方式有所差異,所以擁有不同的特性。相關科學家預言富勒烯的成功研發或將掀起新一輪的科技革命。因為運用富勒烯可以制造小巧、便攜的原子鐘!趟苣z原料具有比PA46更好的耐化學性;
由于這種托帶在使用過程中存在表面平整度差、易伸長、易造成大小頭、燙光壓力不均勻等問題,從而導致織物燙光效果差,而且使用壽命僅有6個月左右。與之相比,進口燙光機使用橡膠膠板﹙托帶﹚,具有耐高溫、變形小,運轉時表面平整、壓力均勻的優點,燙光效果好,使用壽命長達兩年以上。幾年前,國內還沒有廠家能夠生產燙光機橡膠膠板,燙光機膠板主要依靠從歐洲、日本等和地區進口。為提高國內燙光機托帶的使用質量和使用壽命,,無錫二橡膠有限公司開始研究開發新一代燙光機橡膠膠板。
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閥座、襯套、輸油管、貯油器、繩索、傳動帶、砂輪膠粘劑、電池箱、電器線圈、電纜接頭等。還有包裝用帶 率,因此具有優良的阻隔性,是食品保鮮包裝的優良材料。塑膠原料的阻隔性隨酰胺/亞甲基的比例增大而提高
本文一種水溶性鈦酸酯偶聯劑的合成方法與應用試驗結果。主要用乙二醇做螯合劑,使其合成為五元環有機鈦化合物,提高其在水中的穩定性,再與三乙醇胺反應生成季胺鹽,提高其在水中的溶解性。目前有關合成方面的還較少[3,4]。驗部分1.1主要原料五氧化二磷,工業品,南京棲霞山化肥廠;辛醇,工業品,齊魯石化;乙二醇,工業品,揚子石化;三乙醇胺,工業品,宜興市周鐵染料助劑廠;正鈦酸異丙酯,工業品,宜興市蘇南石油化工廠。應方程式1.3水溶性鈦酸酯偶聯劑的制備1.3.1焦磷酸二辛酯的制備將2mL12#溶劑油和13g(1mol)辛醇加入5mL三口燒瓶中,并加入.5%的亞磷酸鹽還原劑,室溫下分批加入71g(.5mol)五氧化二磷,控制反應溫度小于6℃,在5~6℃反應2h,減壓蒸餾除去溶劑油,得到近無色粘稠液體。(二辛基焦磷酰氧基)乙二撐鈦酸酯的制備將142g(.5mol)正鈦酸異丙酯加入5mL三口燒瓶中,室溫下依次滴加31g(.5mol)乙二醇、42g(1mol)焦磷酸二辛酯,反應放熱,滴加完畢,在8~9℃繼續反應3h,減壓蒸餾出反應副產物異丙醇,得淡黃色粘稠液體。3水溶性鈦酸酯偶聯劑的制備將455g(.5mol)二(二辛基焦磷酰氧基)乙二撐鈦酸酯加入1mL三口燒瓶中,室溫下依次滴加15g(1.mol)三乙醇胺、2g去離子水,滴畢,室溫下繼續反應2h,即得到終產品。果討論2.1還原劑對焦磷酸二辛酯合成反應的影響反應大量放熱,必須及時擴散反應熱,否則醇脫水產生烯烴而使產物著色;同時,五氧化二磷與水反應生成磷酸,焦磷酸二辛酯與水反應又生成磷酸單辛酯,致使產物成分復雜,影響產品的品質。
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細絲,噴出的細絲經空氣冷卻后牽伸、定型。1938年7月完成中試,生產出塑膠原料.同月用塑膠原料66作 成型收縮率小,易發生熔融開裂,產生應力集中,故成型時應嚴格控制成型條件,成型后塑件宜退火處理;
近日,美國斯坦福大學和商用機器公司開拓了低成本制造生物可降解塑料的有機催化新途徑,相關研究成果已發表在新一期英國《自然化學》雜志上。與以石油為原料的常規塑料不同,可降解塑料對環境損害小。制取這種塑料需要借助催化劑提高化學反應轉化率,但現有催化劑帶有金屬基,本身難以在自然環境中降解,也難以從終產品中去除或者去除成本高昂。研究人員介紹,他們開發的新型催化劑以常見有機化合物為原料,即硫脲和一種金屬醇鹽,制取工藝相對簡單且易于使用,性狀可依照產品所需加以調整,適用于生產可降解聚酯和聚碳酸酯。
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150FC30注塑、擠塑等級,30%碳纖維增強,高剛性,耐高溫,潤滑性好,用作工程部件芳烴廠利用裝置規模優勢,不斷采取經濟運行措施,使對二甲苯、鄰二甲苯和苯產品的收率逐年上臺階,不斷國內先進技術水平。為了提高經濟技術水平,實現增產創效,212年,揚子芳烴廠先后采取三項措施。首先,積極優化二甲苯吸附分離裝置工藝參數,分別使新老裝置的對二甲苯收率提高了2%以上,從而大大提高了產品的有效產出。其次,芳烴廠采取歧化原料優化措施,大幅增加了高附加值“三苯”產品的產出,經濟效益顯著。此外,采取措施提高裝置的分離效果,在保持反應高活性的同時,降低了反應過程中的產品損耗,有效地控制了異構化芳烴損失率。