早期,丙烯聚合只能得到低聚合度的纸化产物,属于非结晶性化合物,无实用价值。1954年,Ziegler和Natta发明了Ziergler-Natta催化剂并制成结晶性聚丙烯,具有较高的立构规整性,称为全同立构聚丙烯或等规聚丙烯。这一研究成果在聚合领域中开拓了新的方向,给聚丙烯大规模的工业化生产和在塑料制品以及纤维生产等方面的广泛应用奠定了基础。
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不仅从建筑节约能源角度,而且从改善生活热环境角度,也需要对建筑维护结构的保温隔热,从而达到建筑节能的目的。我国建筑维护结构以来变化不明显,南方非采暖地区的外墙普遍采用24CM厚的实心砖墙,而北方严寒地区大多数采用49CM和62CM厚的实心砖墙作为墙体保温和承重。单一材料作为外墙维护结构的保温隔热效果都很差,有些地区东、西山墙和顶层房间的墙角出现结露现象,很大程度上影响建筑的居住舒适性,这种墙的传热系数为1.67W/m2K,而气候条件相近的发达国家外墙的传热系数仅为.35W/m2K。
1957年,由意大利的Montecatini公司首先实现了聚丙烯的工业化生产。1958-1960年,该公司又将聚丙烯用于纤维生产,开发商品名为Meraklon的聚丙烯纤维,以后美国和加拿大也相继开始生产。
1964年后,又开发了捆扎用的聚丙烯膜裂纤维,并由薄膜原纤化制成纺织用纤维及地毯用纱等产品。
20世纪70年代,短程纺工艺与设备改进了聚丙烯纤维生产工艺。同期,膨体连续长丝开始用于地毯行业。目前,全球90%的地毯底布和25%的地毯面纱由聚丙烯纤维制得。
1980年以后,随着聚丙烯和制造聚丙烯纤维新技术的发展,特别是茂金属催化剂的发明使得聚丙烯树脂的品质得到了明显的改善。由于提高了其立构规整性(等规度可达99.5%),从而大大提高了聚丙烯纤维的内在质量。80年代中期,聚丙烯细特纤维替代了部分棉纤维,用于纺织面料及非织造布。加上一步法BCF纺丝机、空气变形机与复合纺丝机的发展以及非织造布的出现和迅速发展,聚丙烯纤维在装饰和产业用方面的用途进一步拓宽。另外,各国对聚丙烯纤维的研究与开发也相当活跃,差别化纤维生产技术的普及和完善,大大扩大了聚丙烯纤维的应用领域。
而且大部分都是针对花岗岩的,此类除锈剂表现为强酸性,对主要成分是碳酸盐的大理石危害很大,人们一般采用稀释产品来处理大理石锈斑,但效果不佳,还会腐蚀石材。市场上少数针对大理石开发的除锈剂产品,也往往是简单地应用一些强氧化性化学,这些产品对于表层的铁锈?穴特别是在一些浅色石材表面看似严重,其实并没有渗入石材深层的锈斑?雪具有一定的效果。但对于深层的铁锈,对于石材底部返渗上来的返黄现象就无能为力了。