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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同时,5V是标称值电压,在市场运用上已经相当成熟,启用新的开关电源电源电压,降低效率的同时只会加成本,品质也难保障,实现有困难。电源的设计是一个比较成熟的领域,可以采用另外一种设计思路实现度显示屏的供电,同步整流技术。基本原理如,Q1为功率MOSFET,在次级电压的正半周,Q1导通,Q1起整流作用;在次级电压的负半周,Q1关断,同步整流电路的功率损耗主要包括Q1的导通损耗及栅极驱动损耗。
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。
在渗滤液与大量空气接触之前,其pH值要调整到11或者以上。吹脱时产生出来的气态氨便被释放到大气中去。但该方法会对周围的环境造成二次污染,投资和运行费用较高。活性炭吸附颗粒状活性炭(G:C)是一种具有高比表面积的多孔性物质。垃圾渗滤液经用其它处理方法去除掉大部分有机污染物后,常使用G:C(或P:C-粉沫状活性炭)来吸附水中残留的有机物质。在采用此法处理渗滤液之前必须将其中的悬浮固体物去除掉,以避免堵塞炭过滤器。