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北欧化工PP Borealis WD955CF聚,是通过加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料,外观透明而轻。化学式为(C3H6)n,密度为0.89~0.91g/cm3,易燃,熔点189℃,在155℃左右软化,使用温度范围为-30~140℃ 。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种**溶剂的腐蚀,能在高温和氧化作用下分解。聚广泛应用于服装、毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、自行车、零件、输送管道、化工容器等生产,也用于食品、药品的包装。 聚简称PP,是一种无色、无臭、无毒、半透明固体物质。 聚是一种性能优良的热塑性合成树脂,为无色半透明的热塑性轻质通用塑料。具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等,这使得聚自问世以来,便迅速在机械、建筑、纺织、包装、汽车、电子电器、农林渔业和食品工业等众多领域得到广泛的开发应用。 随着我国包装、电子、汽车等工业的快速发展,快速的促进了我国工业的发展。
发展简史:1954年G·纳塔首先将聚合成聚(采用铝钛的氯化物做催化剂),并创立了定向聚合理论,引起了人们的关注。1957年意大利的蒙特卡提尼公司和美国赫克勒斯(Hecules)公司分别建立了6000t/a和9000t/a的聚生产装置。20世纪60年代后期到70年代中期聚进入了大发展时期。80年代至今,聚产量在合成树脂中居于**,现在仅低于聚,居*2位。 中国于1962年开始研究聚生产工艺。 从20世纪80年代开始,聚在中国发展迅速。我国引进了一些先进的关于聚生产技术和生产设备,先后建立了燕山、扬子、辽阳等一批大中型聚生产设施,各地也兴建了大量小型散装聚生产设施,并对缓解供需矛盾起到了一定的作用。
北欧化工PP Borealis WD955CF供需现状:由于我国聚的供需差距较大,近年来,大多数新的大型炼油、联产项目和煤烯烃项目都配备了聚装置,因此,未来中国聚产能将大幅增加。同时,还需要考虑那些小型的落后聚安装技术,尤其是间歇式小体法装置将被逐步淘汰,估计等到2025年聚在我国的生产能力将达到更高的水平。随着中国经济快速发展,对各种化工原料的需求不断增加,导致了对聚的消耗量达到有史以来较高水平,因此我国将成为世界上聚较大消费国家。2003年,我国聚的消耗量已经达到532万吨;2007年率先达到1000万吨;2008年受金融危机影响,略降至1079万吨;2018年,在基础设施投资和国内需求的推动下,增长至1232万吨。
北欧化工PP具体型号及性能:
Borealis 北欧化工 PP TD320BF | PP | 防堵;优异的印刷适性;好光学... | 电影; 食品包装;层压板;无取向膜... |
Borealis 北欧化工 PP TR529 | PP | 高抗冲击性;低温抗冲击... | 汽车应用;汽车外饰件 |
Borealis 北欧化工 PP VC105 | PP | 耐化学性;良好的尺寸稳定性;去... | 汽车应用;汽车内饰件 |
Borealis 北欧化工 PP VG602 | PP | 化学耦合;良好的尺寸稳定性;去... | 汽车应用;汽车内饰件;过滤器 |
Borealis 北欧化工 PP VG621 | PP | 化学耦合;良好的尺寸稳定性;去... | 汽车应用;汽车内饰件;过滤器 |
Borealis 北欧化工 PP WD955CF | PP | 可回收材料 | 电影; 食品包装 |
Borealis 北欧化工 PP WE950CF | PP | 可回收材料 | 电影; 食品包装 |
Borealis 北欧化工 PP WG320C | PP | 共聚物;优良的加工性;防油... | 涂层应用;织物涂层;电影; 箔... |
Borealis 北欧化工 PP WG341C | PP | 共聚物;优良的加工性;防油... | 涂层应用;织物涂层;纸张涂料 |
Borealis 北欧化工 PP WG350C | PP | 共聚物;良好的灭菌性;可回收材料 | 涂层应用;电影; 箔涂层;食品包装... |
Borealis 北欧化工 PP WH107AE | PP | 良好的抗冲击性;刚性好;好冲浪... | 汽车应用;汽车保险杠;汽车... |
Borealis 北欧化工 PP WH107AEB | PP | 良好的流动性;良好的表面光洁度;高抗冲击... | 汽车应用;汽车保险杠;汽车... |
Borealis 北欧化工 PP XR557 | PP | 良好的抗冲击性;刚性好;好热... | 导管; 波纹管 |
Borealis 北欧化工 PP ZC135 | PP | 良好的抗冲击性;刚性好;热稳定... | 汽车应用;简介; 床单 |
Borealis 北欧化工 PP ZP961 | PP | 耐化学性;共聚物;好立体... | 汽车应用;汽车外饰件... |
性能:电性能:它的介电系数较高,而且随温度的上升,能用来制作受热的电气绝缘制品。其击穿电压也高,适合用作电气配件等。抗电压、耐电弧性好,但静电度高,与铜接触易老化。物理性能:聚为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物,密度只有0. 90--"0. 91g/rm,在当代所有塑料中较轻的品种之一。
它对水特别稳定,在水中的吸水率仅为0. 01%,分子量约8万一15万。成型性好,但因收缩率大(为1%~2.5%).厚壁制品易凹陷,对一些尺寸精度要求高零件,还比较难达到要求,制品表面光泽好,容易着色。
废旧PP再资源化技术:聚(PP)是目前*二大通用塑料,随着建筑、汽车、家电和包装等行业的发展,废旧PP成为近年来产量较大的废弃高分子材料之一。目前,处理废旧PP的途径主要有:焚烧供能、催化裂解制备燃料、直接利用和再资源化。废旧PP再资源化技术不断发展,采用与其他聚合物合金化或与填料复合化,可明显改善废旧PP的加工性能、热性能、物理和力学性能,实现废旧PP的高性能化。**填料复合化:常见**填料包括木粉与木纤维、淀粉、麦秸、麻纤维和废弃报纸等。有对木质纤维填充废旧PP微孔发泡技术的研究,结果表明熔融温度180℃,保压压力12.5MPa时,微孔结构均匀分布。由于微孔结构能够延长裂缝的传播路径,吸收外界冲击能量,从而提高冲击强度。 **纤维是新兴的废旧PP填充材料,针对其高吸水性以及与废旧PP的不相容性,对其进行表面处理是实现**纤维填充废旧PP复合材料高性能化的主要方法。另外,废弃涤纶也可用于改性废旧PP,有学者研究了β-成核废旧PP/废弃涤纶织物复合材料的结晶行为,结果表明废弃涤纶和β-成核剂对废旧PP结晶均具有异相成核作用,提高废旧PP结晶温度,并诱导形成β晶。无机填料复合化:常用于PP复合的无机填料都可以用来与废旧PP复合,例如碳酸钙、滑石粉、蒙脱土、金属氧化物、粉煤灰和玻璃纤维等。研究发现这些无机填料虽能显著改善废旧PP刚性、降低成本,但与废旧PP极性相差较大,表面能高,相容性差,导致复合材料的断裂伸长率和冲击韧性下降。复合化:复合化是将废旧PP与非高分子材料混合制备复合材料的过程,是实现废旧PP高性能化、功能化的主要途径。废旧PP复合化可改善其刚性、强度、热学、电学等物理与力学性能,降低成本等。 按照填料成分可分为无机填料和**填料。 合金化:合金化是将废旧PP与其他高分子材料进行混合,制备宏观均匀材料的过程。通过选择不同高分子材料合金化,能够改善废旧PP加工性能、物理和力学性能,如采用弹性体可明显提高废旧PP的冲击韧性。 有研究废旧PP/RU复合胶(天然橡胶和丁橡胶各占50%)共混材料的力学性能和热变形行为,发现先将RU复合胶塑炼成细小橡胶颗粒,使其均匀地分散于废旧PP连续相,可明显提高废旧PP的冲击强度和断裂伸长率,但会导致PP刚性和耐热变形性降低。 由于绝大多数弹性体与废旧PP不相容,界面黏结较差,在加工和使用过程存在相分离,影响其性能。