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相似文献
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1.
通过在无规共聚聚丙烯(PP–R)中添加不同的改性剂制备PP–R管材专用料。采用差示扫描量热分析、动态力学分析、扫描电子显微镜等技术,分析了不同改性剂对无规共聚聚丙烯(PP–R)管材专用料抗低温性能的影响规律。结果表明,在–10~0℃低温条件下,与未改性的PP–R材料比较,PP–R/聚烯烃弹性体(POE)/高密度聚乙烯(PE–HD)共混料的低温冲击韧性最理想,其综合力学性能最好,0℃的冲击强度为58.35 k J/m2,–10℃的冲击强度也高达47.06 k J/m2。POE/PE–HD在不降低PP–R管材专用料其它力学性能的基础上,显著地提高了PP–R管材专用料低温冲击韧性。  相似文献   

2.
冷热水用聚丙烯管材专用树脂的性能和加工特点   总被引:1,自引:0,他引:1  
主要介绍了PP-R管材专用树脂的特点以及与PP-B管材专用树脂的差别,同时对国产PP-R管材专用树脂与进口PP-R管材专用树脂的性能进行了对比,并对PP-R管材专用料的加工性能作了概述。  相似文献   

3.
聚丙烯管材加工性能研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了无规共聚聚丙烯管材(PP-R)管材专用料的加工工艺,PP管材加工设备的选用及模具设计参数,并对PP-R管材焊接工艺进行了研究,结果表明,合适的加工工艺条件,成型设备及焊接工艺能够保证PP-R管材的质量。  相似文献   

4.
市场     
扬子石化研发PP管材专用料实现工业化试生产最近经过扬子石化公司研究院和塑料厂的共同努力,公司自主研发的高性能管材专用料在1套聚丙烯(PP)装置上成功实现了工业化试生产,这种新命名为R503的管材专用料的性能超过了国外同类产品,成为国内市场上PP管材专用料的领跑者。它以出众的性能和高附加值成为该公司塑料专用料中的新成员。新开发的PP管材专用料具有较宽的分子量分布、较好的共聚单体序列结构分布,兼有良好的刚性与韧性,而且加工性能优异,能满足63mm以上大口径给水管材的生产需求。中试生产的R503产品经过国家建材测试中心检测,达…  相似文献   

5.
由于聚丙烯管材的性能优越 ,具有良好的耐热性、燃烧时无害等特点 ,国家建设部已确定将PPR管材作为今后重点推广的三大新型塑料管材的首推品种。近年来国内各大石化企业对聚丙烯管材专用料进行了开发 ,扬子石化股份有限公司研究院从事PP管材及其专用料的开发已有多年 ,1 999年率先研制了YZ -PPR0 4 2 3,在此基础上 ,利用中试装置又开发了E2 6 0C、E2 6 0R系列优质绿色环保型PP管材专用料 ,投放市场至今 ,产品质量稳定 ,供不应求。2 0 0 2年该院利用PP中试专用技术 ,在公司塑料厂2 0 0kt/a的Hypol工艺装置上成功生产出PPB、PPR管材…  相似文献   

6.
采用无毒、耐候性好、热稳定性高的颜料制得PP-R、PP-B管材料专用色母粒,考察了色母粒对PP-R、PP-B管材料力学性能、耐热性、耐光性、卫生安全性的影响。结果表明:该色母粒对PP-R、PP-B管材专用料的力学性能影响不大,采用该色母粒无需改变PP-R、PP-B管材的生产工艺。  相似文献   

7.
PP-R管材专用料的研制   总被引:3,自引:1,他引:2  
介绍了无规共聚聚丙烯(PP—R)0108的研究背景、结构表征、性能测试及加工应用。具有高分子量的PP—R 0108管材专用料已通过8760h长期热稳定性试验,适合生产冷、热水给水管及高低温暖气连接管等产品.  相似文献   

8.
给水用PPR管材专用料的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
使用进口催化剂,在Hypol工艺PP中试装置上,通过调整工艺条件生产出PP-R管材专用料,并对试验样品进行分析与表征。结果表明,试验料的物理性能及加工性能与进口料相当。  相似文献   

9.
扬子石油化工股份有限公司研究院利用自身对聚烯烃产品研发的优势,在第一代PPR管材专用料R180投放市场后,又着手第二代PPR管材专用料的研究开发。科研人员通过对扬子石油化工股份有限公司聚丙烯生产装置和生产工艺的仔细剖析,调整了催化剂生产工艺和助剂配方,在120t/a PP中试装置上进行了试验,研制成功第二代PPR管材专作料。该专用料分子量分布较宽,机械性能高,加工性能良好,拓宽了产品应用范围,全面提升了产品性能。经过1000h的性能测试,产品完全符合国际标准,目前正在进行8760h的长周期性能测试。  相似文献   

10.
综述了近年来国内外聚丙烯(PP)管材专用料的发展现状,重点介绍了有关β晶型聚丙烯(β-PP)管材专用料的制备方法,并对β-PP管材专用料——尤其是β晶型无规共聚聚丙烯(β-PPR)管材专用料的发展前景进行了展望。  相似文献   

11.
It is well established that a wide range of drugs of abuse acutely boost the signaling of the sympathetic nervous system and the hypothalamic–pituitary–adrenal (HPA) axis, where norepinephrine and epinephrine are major output molecules. This stimulatory effect is accompanied by such symptoms as elevated heart rate and blood pressure, more rapid breathing, increased body temperature and sweating, and pupillary dilation, as well as the intoxicating or euphoric subjective properties of the drug. While many drugs of abuse are thought to achieve their intoxicating effects by modulating the monoaminergic neurotransmitter systems (i.e., serotonin, norepinephrine, dopamine) by binding to these receptors or otherwise affecting their synaptic signaling, this paper puts forth the hypothesis that many of these drugs are actually acutely converted to catecholamines (dopamine, norepinephrine, epinephrine) in vivo, in addition to transformation to their known metabolites. In this manner, a range of stimulants, opioids, and psychedelics (as well as alcohol) may partially achieve their intoxicating properties, as well as side effects, due to this putative transformation to catecholamines. If this hypothesis is correct, it would alter our understanding of the basic biosynthetic pathways for generating these important signaling molecules, while also modifying our view of the neural substrates underlying substance abuse and dependence, including psychological stress-induced relapse. Importantly, there is a direct way to test the overarching hypothesis: administer (either centrally or peripherally) stable isotope versions of these drugs to model organisms such as rodents (or even to humans) and then use liquid chromatography-mass spectrometry to determine if the labeled drug is converted to labeled catecholamines in brain, blood plasma, or urine samples.  相似文献   

12.
2001—2002年国外塑料工业进展   总被引:7,自引:0,他引:7  
收集了2001年7月到2002年6月有关国外塑料工业的相关期刊资料,介绍了2001年到2002年国外塑料工业的发展情况,提供了世界各地域塑料原材料的产量及构成比,日本,美国,加拿大,德国,法国,比利时,墨西哥,芬兰,西班牙等国家的树脂产量,消费量及增长率,以及日本,西欧,北美等地区的不同品种塑料原料消费量和增长率统计,按通用热塑性树脂(聚乙烯,聚丙烯,聚苯乙烯,聚氯乙烯,ABS树脂),工程塑料(尼龙,聚碳酸酯,聚甲醛,热塑性聚酯,聚苯醚),通用热固性树脂(酚醛,聚氨酯,不饱和树脂,环氧树脂),特种工程塑料(聚苯硫醚,液晶聚合物,聚醚醚酮)不同品种的顺序,对树脂的产量,消费量及合成工艺,产品应用开发,树脂品种的延伸及应用的进一步扩展等有关技术作了详细的介绍。  相似文献   

13.
2002~2003年国外塑料工业进展   总被引:12,自引:0,他引:12  
收集了2002年7月-2003年6月国外塑料工业的相关期刊资料,介绍了2002年-2003年国外塑料工业的发展情况,提供了世界各大地区塑料的产量、增长率及所占份额,美国、德国、日本、韩国、法国、比利时、中国台湾、加拿大、巴西、西班牙等国家和地区的树脂产量及消费量,各国、各地区塑料原材料的产量、进出口量、国内消费量及人均消费量,以及日本的塑料原材料的生产情况。按通用热塑性树脂(聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、ABS树脂)、工程塑料(聚酰胺、聚碳酸酯、聚甲醛、热塑性聚酯、聚苯醚)、通用热固性树脂(酚醛、聚氨酯、不饱和树脂、环氧树脂)、特种工程塑料(聚苯硫醚、液晶聚合物、聚醚醚酮)的品种顺序.对树脂的产量、消费量、供需状况及合成工艺、产品开发、树脂品种的延伸及应用的进一步扩展等有关技术作了详细的介绍。  相似文献   

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16.
针对石油钻井钻屑污染物治理的需要,开发了具有新颖结构的多层双锥液固逆流浸洗塔,整体上具有液固两相多级逆流传质浓度分布特征,级内呈现液固流态化良好的混合传递特性。釆用脉冲示踪法进行了颗粒停留时间分布实验研宄,结果显示多釜串联模型符合其结构与流动混合特征,以理论级数N作为模型参数可以很好地表达颗粒物性及操作参数对过程的影响。在研究范围内,内径100mm的24层双锥塔理论级数在6.11~11.0,随液固比增大而增大、随颗粒粒径增大而减小的趋势。该塔在理论级数6.93的操作条件下连续逆流浸洗,钻屑平均停留时间4.23min残留COD浓度77mg·L-1,与6级间歇逆流平衡浸洗钻屑残留COD浓度56 mg.L-1的实验结果相近,为多釜串联模型用于多层双锥塔浸洗传质模型研究与过程放大提供了实验依据。  相似文献   

17.
2009~2010年世界塑料工业进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
收集了2009年7月~2010年6月世界塑料工业的相关资料,介绍了2009~2010年世界塑料工业的发展情况,提供了世界塑料产量、消费量及全球各类树脂的需求量及产能情况.按通用热塑性树脂(聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、ABS树脂),工程塑料(尼龙、聚碳酸酯、聚甲醛、热塑性聚酯、聚苯醚),特种工程塑料(聚苯硫醚、液晶聚合物、聚醚醚酮),通用热固性树脂(酚醛、聚氨酯、不饱和聚酯树脂、环氧树脂)不同品种的顺序,对树脂的产量、消费量、供需状况及合成工艺、产品应用开发、树脂品种的延伸及应用的进一步扩展等技术作了详细介绍.  相似文献   

18.
2004~2005年国外塑料工业进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
收集了2004年7月-2005年6月国外塑料工业的相关资料,介绍了2004年~2005年国外塑料工业的发展情况。提供了世界几大区域塑料的产量、增长率及所占份额;美国、德国、日本、韩国、法国、比利时、印度、西班牙、中国台湾、加拿大、巴西、英国等国家和地区的不同树脂的产量及消费量;各国、各地区塑料原料的产量、进出口量、国内消费量和人均消费量;日本塑料原料的生产情况。按通用热塑性树脂(聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、ABS树脂)、工程塑料(聚酰胺、聚碳酸酯、聚甲醛、热塑性聚酯、聚苯醚)、通用热固性树脂(酚醛、聚氨酯、不饱和树脂、环氧树脂)、特种工程塑料(聚苯硫醚、液晶聚合物、聚醚醚酮、聚砜)的品种顺序,对树脂的产量、消费量、供需状况及合成工艺、产品开发、树脂品种的延伸及应用的扩展作了详细的介绍。  相似文献   

19.
20.
建立了测定地球化学样品中包括As、Cr、Ge、V等18种微量、痕量元素的ICP-MS方法。地化试样用HF-HNO3混酸分解后,以1 1 HNO3溶解干渣。由于制样不使用盐酸,避免了Cl对As、Cr、Ge、V的质谱干扰。用国家一级地球化学标准物质GBW 07309制备溶液优化仪器工作参数,并用于校准。方法测定限(6s)为:0.007~6.4μg/g,精密度(RSD%,n=12)为:29%~9.4%,经过国家一级地球化学标准物质的分析验证,结果与标准值吻合。方法已应用于国土资源调查的试样分析。  相似文献   

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