首页 > 论文期刊知识库 > 聚氯乙烯参考文献

聚氯乙烯参考文献

发布时间:

聚氯乙烯参考文献

第1篇产品和概况第l章产品的高分子结构和颗粒形态第2章产品性能及用途第3章产品质量标准和测定方法第4章聚氯乙烯树脂的相关知识第5章聚氯乙烯生产装置的开停车排气第6章聚氯乙烯生产中的安全环保技术第7章聚氯乙烯树脂技术经济核算及成本核算规程第8章聚氯乙烯的开发方向第2篇乙炔生产第9章乙炔生产的工艺流程概述第10章产品及原料的性质第ll章乙炔发生第12章乙炔清净第13章乙炔生产中的环保技术及“三废”治理第3篇氯化氢生产第14章氯化氢生产的原料特性及检测方法第15章氯化氢生产工艺概述第16章氯化氢生产的设备第17章氯化氢生产的相关知识第18章氯化氢合成系统开、停车操作第19章氯化氢生产中的安全环保技术第4篇氯乙烯生产第20章氯乙烯合成工艺概述第2l章氯化汞催化剂第22章混合冷冻脱水第23章氯乙烯转化及系统操作第24章粗氯乙烯净化和压缩部分第25章氯乙烯精馏第26章精馏尾气回收第27章氯乙烯系统其他知识第5篇聚氯乙烯树脂生产第28章聚氯乙烯树脂生产方法及原料的相关知识第29章氯乙烯悬浮聚合反应机理第30章聚合釜的传热和换热第3l章聚合釜的粘釜第32章聚合釜的相关知识第33章悬浮聚合生产过程中的常见操作及简单故障的处理第34章汽提塔的相关知识第35章PVC料浆的脱水第36章PVC树脂的干燥第37章DCS自控系统第6篇其他聚合产品第38章氯乙烯乳液聚合第39章氯乙烯一醋酸乙烯共聚树脂第40章本体法聚氯乙烯附录参考文献

习惯就好了啊!其实。有很多好处的啦:棉布袋和无纺布袋都是可以降解,清洗重复利用的真正环保袋,并且现在有各种便携式折叠的环保袋可以在轻松携带,环保是一种高素质的体现是我们每个人都应该去努力做到的一个无纺布袋的价格大概也就几块钱可以使用很多次 在现在全国提倡环保的大环境下,如果某公司使用环保袋来宣传自己的企业可以有以下几种方案和优势: 通过对目标广告群体免费发放环保袋,达到宣传企业的目的,特别是企业产品与环保相关的可以接环保袋的外延将企业产品的内涵表达出来 在发放环保袋的过程中,因为是国家提倡和新生的热点问题所以可以引起媒体的注意达到扩大影响的作用 在自己的产品外包装上使用环保袋,因为环保袋的重复使用功能可以使人们不断的在各种场合使用它达到广告效果

聚乙烯参考文献

聚丙烯(PP)作为热塑塑料聚合物在塑料领域内有十分广泛的应用,因所用催化剂和聚合工艺不同,所得聚合物性能,用途也不同。PP有很多有用的性能,但还缺乏固有的韧性,特别是在低于其玻璃化温度的条件下。然而,通过添加冲击改性剂,可以提高其抗冲击性能。 PP均聚物 聚丙烯(PP)作为热塑塑料聚合物于1957年开始商品化生产,是有规立构聚合物中的第一个。其历史意义更体现在,它一直是增长最快的主要热塑性塑料,2004年它的全国总产量达到300万吨。它在热塑性塑料领域内有十分广泛的应用,特别是在纤维和长丝、薄膜挤压、注塑加工等方面。 1 化学和性质 PP是在金属有机有规立构催化剂(Ziegler-Natta型),如δ-TiCl3-(C2H5)2AlCl或TiCl3-(C2H5)3Al(效率300~900克聚丙烯/克TiCl3)作用下,使丙烯单体在控制的温度和压力条件下合成的。因所用催化剂和聚合工艺不同,所得聚合物的分子结构有三种不同类型的立体化学结构,数量也不一样。这三种结构是指等规聚合物、间规聚合物和无规聚合物。在等规聚丙烯(最常见的商品形式)中,甲基原子团都处在聚合物骨架的同一侧,这一结构很容易形成结晶态。等规形式的结晶性赋予它良好的抗溶剂和抗热性能。在前十年期间所用的催化剂技术使非等规异构体的生成达到最少程度,消除了对无价值的无规组分进行分离的必要性,简化了生产步骤。生产聚丙烯的工艺主要有两种:一种是气相法;一种是液体丙烯淤浆法。此外,还有一些老式淤浆工艺装置在运行,它们采用一种液态饱和烃作为反应介质。 比较而言,高密度和低密度聚乙烯都有较高的密度,相当低的熔点和较低的弯曲模量即刚度。这些性能差异导致了最终用途不同。刚度和易定向性使聚丙烯均聚物适合制作各种纤维和用于延展带,而它们较高的耐热性使它们能用于制作硬的高压容器和器具及汽车的模塑部件。 影响聚丙烯均聚物的加工性能和物理性能的主要因素包括:分子量(通常用流速表示);分子量分布(简称MWD);有规立构性和助剂。聚丙烯平均分子量范围从约200 000到 600 000。分子量分布通常用聚合物的重均分子量()与数均分子量()的比值表示, 。该式又称为多分散性指数。 一个聚合物的分子量分布对它的加工性能和最终使用性能有举足轻重的影响。这是因为熔融态的聚丙烯对剪切敏感,即当施加的压力升高时,其表观粘度降低。分子量分布范围宽的聚丙烯比分布窄的更对剪切敏感,因而具有宽范围分子量分布的材料在注塑过程中更易于加工。某些特定的用途,特别是纤维,则要求窄范围的分子量分布。分子量分布与催化剂体系和聚合反应工艺都有关系。常用过氧化物在反应器后面的挤压过程进行化学裂解,使分子量分布范围变窄。这一过程称为控制流变学(CR)过程。 与聚乙烯相比较,等规聚丙烯其独特的分子结构及螺旋状晶体导致其分子链更易受光和热而氧化降解。在通常的加工和最终使用条件下,聚丙烯要经受无规的断链作用,导致分子量降低和流速升高。所有的商品级聚丙烯都含有稳定剂,以便在加工时保护材料,提供令人满意的最终使用性能。对于特别的用途,除了加抗氧剂和紫外线抑制剂外,还须加其它添加剂。例如:在薄膜配方中加入润滑剂和防粘剂,以减少摩擦系数并防止薄膜自身粘连。在包装材料中添加抗静电以消除静电荷。为了提高透明度或缩短模型周期,则需用成核剂。均聚物树脂通常按流速和最终用途分类。流速取决于平均分子量和分子量分布两者。某些特殊用途要求流速高达400分克/分钟,而普通商品均聚物的流速则在5-50分克/分钟的范围以内。流速通常是确定加工特性最主要的因素。 2 加工和应用 聚丙烯极好的流动性能和宽范围的流速,以及其它独特的聚合物特性相结合,使它具有优异的加工性能。较低的流速能满足挤压带、带状长丝和单丝等的加工要求,还能使成品有抗张强度和低延伸性,同时保持足够的横向完整性,使卷丝机导向装置上的劈裂和粉尘飞扬的情况达到最低程度。为了抵消它们特有的低横向强度和断裂倾向(原纤化),定向程度更高的薄膜到纤维产品,如:粗纤度纺织品、细绳和绳子,通常要求流速在7~20的范围内。含有发泡剂的装饰带条产品是由流速接近于10的聚丙烯挤压而成的,这样才能使熔体强度和定向能力达到适当的均衡。这种聚合物经中等程度的定向,能产生光滑的类似缎于一样的表面效果,产品有足够的横向强度可以延缓断裂。非织布和多丝产品的挤压需要一种低粘度、自由流动的材料,因此,流速极高的聚丙烯用于这些用途。 浇铸PP薄膜大量用于绘图艺术品方面。另外,薄膜可以双轴取向和热变定,使具有极好的机械性能和热性能,应用于各种性能层合材料和包装材料方面。使用管式水冷激工艺可以把PP加工成共挤出吹制薄膜以及单层薄膜。热成型用的挤塑片材要求使用低流速配方的材料,使具有足够的熔体强度。当使用PP挤塑型材时,较低的流速加工性能总是要好些。型材挤压通常限于较小的截面以便能用水急冷保证产品具有足够的韧度。PP还可以挤塑成管状产品,如饮料吸管和饮用水管。PP在线缆涂层方面也有用途。 在用量方面仅次于挤塑的注塑加工很适应聚丙烯的特性。PP良好的流动性能和强韧机械特性,被利用来生产许多种不同类型的具有内在的强韧机械性能的产品。良好的加工性能与极好的抗应力断裂性能产生了优良的模塑成型的密封罩。一般而言,低流速配方材料用于生产厚壁产品和那些要求韧性的产品。高流速的材料用于生产薄壁部件和要求快速加工的产品。 3 市场 PP均聚物可使用各种加工工艺,生产范围很宽的产品。 挤塑制品是消耗PP的最大市场,而纺织纤维和单丝又是其中最大的部分。长期以来,PP一直是制造纤维的主要原料,这是因为它的着色能力、耐磨损、耐化学品性能以及有利的经济条件。定向和非定向薄膜占据挤塑制品市场的第二大份额,并且是继续保持增长的领域。 接下来,注塑品是PP均聚物的第二大市场,包括容器、密封器、汽车方面的应用、家庭用品、玩具及其它许多消费品和工业方面的最终用途。许多吹塑容器选用聚丙烯,是因为它的良好的隔潮性能和足够的清沏度。鉴于对未来塑料制品的新需求,PP均聚物将继续保持增长。良好的经济方面的条件、良好的机械性能以及重量轻、着色能力强和易于加工等特性,将使PP继续成为本世纪众多应用领域的首选材料。 抗冲击型PP共聚物 PP有很多有用的性能,但还缺乏固有的韧性,特别是在低于其玻璃化温度的条件下然而,通过添加冲击改性剂,可以提高其抗冲击性能。传统改良性为弹性体,通常为乙丙橡胶。普遍认为,遍布于半结晶态聚丙烯基体内的橡胶粒子,能在界面上形成许多应力集中点,防止局部形变,和断裂扩展。抗冲击改性剂一直是在共混时添加进去的,最近,弹性体组分的现场合成已经具有商业重要性。而且,正在宣传用一种新系列的冲击改性剂来代替乙丙橡胶,即Flexomer聚烯烃、Exact塑弹体和Insite聚合物。这些都是烯烃聚合物,它们填补了极低密度聚乙烯和传统乙丙弹性体之间的空白。 1 化学和性能 等规PP均聚物,是在Ziegler-Natta催化剂体系催化下,由丙烯聚合而成的。乙丙橡胶组分在一系列反应器中合成的,或是预先购买,然后在挤压机内与PP均聚物共混。生成的抗冲击聚丙烯经粒化后出售。现场生产的抗冲击PP共聚物,可以通过选用合适的催化剂组成及反应器条件,来精确地控制其重要的性能。催化剂组成和反应器条件决定基体树脂的结晶度、橡胶组分的组成和数量及总体分子量分布。 抗冲击PP是最轻的热塑性塑料之一,其密度低于1,每磅产品的价格低于PET、PBT、高抗冲击聚苯乙烯和ABS。按比容计,抗冲击PP的单位体积成本低于上述那些树脂和聚氯乙烯(PVC)。仅有HDPE在这方面堪与匹敌。抗冲击型PP通常在适中的温度下加工,范围为350~550°F。抗冲击聚丙烯共聚物具有广谱的熔体流动速率,通常范围为从小于1到约30。具有最高熔体流动速率的树脂,通常是由熔体流动速率较低的材料“减粘裂化”制得。也就是对从反应器出来后的材料进行一步反应,降低平均分子量,从而制得熔体流速更高的产品。抗冲击聚丙烯共聚物对化学品和环境应力断裂有很高的抵抗力。经处理后,材料可具备优良的悬臂梁式冲击强度和较低的加纳尔冲击性能。悬臂梁式冲击强度范围在5到大于15英尺·磅/英寸;在-40°F下,加纳尔冲击强度范围为15到300英寸·磅以上。 橡胶组分为聚丙烯提供了冲击强度,却使抗冲击聚丙烯相对于均聚物而言,降低了刚度和热变形温度。加填料的抗冲击聚丙烯共聚物能够忍受更高的温度而不变形。填料一般为玻璃纤维。云母、滑石和碳酸钙。这些聚合物的最终用户应该知道对每一种规格的产品,在不同的熔化强度、熔体流速、刚度和热变形温度之间需作出权衡。 2 用途 抗冲击聚丙烯的主要商业用途是用在汽车、家用品、器具中的注塑件。它的抗冲击能力、低密度、着色能力和加工性能使它成为理想的材料。具有较高熔体流速的中等抗冲击树脂品级有较高的流动性能,这个特点在注塑大型部件如:汽车面板时特别有用。 高抗冲击能力具有较低熔体流速的树脂(一般小于2),可以转化成抗穿刺性极好的薄膜,这种薄膜的抗冲击能力和耐蒸汽杀菌能力,适合做一次性医疗废品袋。挤压片材可以用热成型法加工成大而厚的部件,如:汽车工业中的护板和汽车车尾行李箱衬里。弹性体组分改良聚丙烯抗冲击性能的机理,在材料受冲击时,可诱导应力白化。大多数用途是以弹性组分在聚丙烯基体中的分散度为基础的。基于与此相反的概念,正在开发新型的保险杠。其结果是形成了一个分子复合结构。 注释 聚丙烯 丙烯的聚合物 英文名称polypropylene缩写PP均聚物 由一种单体聚合而成的聚合物称为均聚物。 高分子 高分子就是那些分子量特别大的物质。常见的分子,我们称它们为小分子,一般由几个或几十个原子组成,分子量也在几十到几百之间。如水分子的分子量为18、二氧化硫的分子量是44。高分子则不同,它的分子量至少要大于1万。高分子物质的分子一般由几千、几万甚至几十万个原子组成,它的分子量也就是几万、几十万、甚至以亿来计算。高分子的“高”就是指它的分子量高。 聚合物 高分子分为天然高分子和人工合成高分子,天然橡胶,棉花等都属于天然高分子。人工合成高分子主要包括:化学纤维、合成橡胶和合成树脂(塑料),也称为三大合成材料。此外,大多数涂料和粘合剂的主要成分也是人工合成高分子。人工合成高分子又被称为聚合物(Polymer)。 如:聚丙烯、聚乙烯等。 共聚物 两种或两种以上的单体或单体与聚合物间进行的聚合称为共聚,共聚得到的产物即为共聚物。分嵌段共聚物、接枝共聚物、无规共聚物、有规共聚物等。

习惯就好了啊!其实。有很多好处的啦:棉布袋和无纺布袋都是可以降解,清洗重复利用的真正环保袋,并且现在有各种便携式折叠的环保袋可以在轻松携带,环保是一种高素质的体现是我们每个人都应该去努力做到的一个无纺布袋的价格大概也就几块钱可以使用很多次 在现在全国提倡环保的大环境下,如果某公司使用环保袋来宣传自己的企业可以有以下几种方案和优势: 通过对目标广告群体免费发放环保袋,达到宣传企业的目的,特别是企业产品与环保相关的可以接环保袋的外延将企业产品的内涵表达出来 在发放环保袋的过程中,因为是国家提倡和新生的热点问题所以可以引起媒体的注意达到扩大影响的作用 在自己的产品外包装上使用环保袋,因为环保袋的重复使用功能可以使人们不断的在各种场合使用它达到广告效果

聚乙烯纳米材料的发展前景及现状。这个,您的,任务书可以给我,/吧

聚氯乙烯文献综述

西数的500G配电源了随便100块弄个空机箱不就完了 要个299的机箱干嘛剩下的钱可以换个显卡 N卡9800GT或者A卡的4830显示器AOC BENQ都一样 凑活着用 我现在这台19寸的BENQ用了一年多还没出过问题

主板最好换华硕的,技嘉发热量太大,容易死机的,CPU换4核翼龙吧,性价高点,还有电源,用不到那么大功率的

毫不奇怪,在商业上的成功,这些材料已促使详细研究其机理的行动。读者的注意力被吸引到一些评论已经出现在这个地区。沃斯和安德烈亚斯的工作提供了一个良好的大局观的预防和治疗行动表现出的有机锡化合物对聚氯乙烯稳定。大多数作家在聚氯乙烯领域似乎赞成或者离子分解mechanism3或自由基机理。”指数的模式分解与稳定密切的能力,取代'积极'氯原子的聚合物。审查由俄罗斯工人minsker,科尔索夫和扎伊科夫高灯的主要结构性缺陷的聚合物,电弧认为导致elirnination交互。早期工作的温克勒和伯格张佩华。,以及最近审查库雷和史葛,然而,在强调一种观点,在自由基引发的分解过程是更重要的(特别是在动态处理条件)。稍晚的布力支持现在落伍的理论而弗莱,地垒和paliobagis方面协调活性氯原子在聚氯乙烯和中心锡原子的有机锡化合物。本次审查,然而,让一个很好的说明了有机锡稳定剂,这是真正的商业意义。另一组俄罗斯工人,troitskii等人。,承担了艰巨的任务比较稳定的40种不同的活性有机锡化合物。综合比较厘米- ploying几个不同的实验技术进行。最新的审查在这方面似乎是本章的布伦登,库萨克和山在工业用途的有机锡化合物。这项工作涉及的几乎所有方面的稳定的有机锡化合物,从结构irregularitics聚合物内,通过机制的作用,一般方面的稳定涉及毒理学,气味,迁移,相容性和润滑处理分享到 翻译结果重试抱歉,系统响应超时,请稍后再试支持中英、中日在线互译支持网页翻译,在输入框输入网页地址即可提供一键清空、复制功能、支持双语对照查看,使您体验更加流畅

毫不奇怪的商业上的成功,促使这些材料的详细研究他们的机械动作。读者的注意力被吸引到几个评论已经出现在这个地区。安德烈的工作,提出了一种良好沃思总体认识防治行动有机锡化合物所展现出来的PVC稳定的方式。大多数作家在PVC领域也出现mechanism3青睐的离子分解或自由基的机制。“指数前模式和密切联系稳定分解能力来取代的激活的氯原子在聚合物。综述Minsker俄罗斯工人,Kolesov和Zaikov的轻课程给大画师的主要结构缺陷在最差,认为聚合物能衍生出的elirnination HCI。早期的工作和Stromberg等温克尔好极了。,最近Cooray复查和斯科特,然而,服务于另一种观点,强调自由基引发分解过程是非常重要的,(特别是在动态加工条件)。稍后来复习由Brecker支持现在的理论,而out-moded弗莱、Paliobagis霍斯特和关于氯原子活跃在协调PVC和中央锡原子的有机锡化合物。这篇综述里,然而,并提供一个良好的描述的有机锡稳定器的真正的商业意义。另一组的俄罗斯工人,Troitskii等问题,已承担了这一庞大的任务进行比较稳定的有机锡化合物40种不同的活动。一个综合比较几种不同cm - ploying实验技术术。最近的评论似乎在这个地区这一章通过Blunden,库萨克和山有机锡化合物的工业用途。这工作几乎涵盖所有方面的有机锡化合物稳定的,从结构irregularitics在聚合物,通过的作用机制、一般方面的稳定涉及毒理学,气味、运移、兼容性、润滑加工过程。仅作参考而已!!!

聚氯乙烯杂志

for(i=0;a[i]!='\n';i++) { scanf("%d",&a[i]); }判断a[i]!='\n'之后执行scanf("%d",&a[i]); 这时候再执行i++ 然后再判断a[i]!='\n'这时候a[i]就是没有赋值的状态 所以a[i]!='\n'永远不成立不懂可以追问

你说对了!scanf("%d",&a[i]);在接收整数时不接收'\n',所以a[i]!='\n'这个判断永远为“真”。

《工业水处理》和《给水排水》是水处理杂志中两款很具有权威性的期刊杂志。  《工业水处理》(月刊)创刊于1981年,是经国家科委和国家新闻出版署批准,由中国化工学会工业水处理学会、国家工业水处理工程技术研究中心和天津化工研究设计院共同主办的专业性科技刊物。是全国中文核心期刊、中国科技论文统计源期刊(中国科技核心期刊)、中国期刊方阵双效期刊。主要报道国内外有关循环冷却水、锅炉水、工艺用水及工业废水等的水处理技术动态、研究报告、专题述评、经验总结、科学管理及行业快讯等。读者对象主要是从事水处理工作的科研、设计、教学、生产、管理等单位的专业技术人员。  《给水排水》月刊由中华人民共和国建设部主管,中国建筑设计研究院和中国土木工程学会给水排水学会主办。具有权威性、学术性、实用性、新颖性和信息性等特征,是同行业唯—一本综合性技术类期刊。拥有近百人的编委会和通讯员队伍,编委会委员由海内外给排水领域的专家组成。《给水排水》报道内容以实用技术为主,兼顾学术性和信息性,以城市、工业、建筑给水排水三者并重安排版面。现除设有城市给排水、工业给排水、建筑给排水。施工材料与设备等固定栏目外,还设有科技情报综述、策略研讨、标准规范简介。研究生论文摘要、信息市场等机动栏目。《给水排水》读者对象为从事设计、科研、教学、生产、施工安装、运行管理、房地产开发等单位及相关人员。

pvc属于可回收垃圾。可回收垃圾就是可以再生循环的垃圾。本身或材质可再利用的纸类、硬纸板、玻璃、塑料、金属、塑料包装,与这些材质有关的如:报纸、杂志、广告单及其它干净的纸类等皆可回收。投放要求1、废纸应保持平整,立体包装物应清空内容物,清洁后压扁投放。2、废玻璃有尖锐边角的,应包裹后投放。扩展资料;危害聚氯乙烯也是经常使用的一种塑料,它是由聚氯乙烯树脂、增塑剂和防老剂组成的树脂,本身并无毒性。但所添加的增塑剂、防老剂等主要辅料有毒性,日用聚氯乙烯塑料中的增塑剂,主要使用对苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯等,这些化学品都有毒性。聚氯乙烯的防老剂硬脂酸铅也是有毒的,含铅盐防老剂的聚氯乙烯(PVC)制品和乙醇、乙醚及其他溶剂接触会析出铅。含铅盐的聚氯乙烯用作食品包装与油条、炸糕、炸鱼、熟肉类制品、蛋糕点心类食品相遇,就会使铅分子扩散到油脂中去。所以不能使用聚氯乙烯塑料袋盛装食品,尤其不能盛装含油类的食品。另外,聚氯乙烯塑料制品在较高温度下,如50℃左右就会慢慢地分解出氯化氢气体,这种气体对人体有害,因此聚氯乙烯制品不宜作为食品的包装物。参考资料来源;百度百科——聚氯乙烯

聚氯乙烯期刊

常用塑料种类有PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PVC(聚氯乙烯)、PET(聚酯)、EPS(发泡聚苯乙烯)、ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)、PA(尼龙)等;其中PE有塑料大棚料、工业包装薄膜、乳酸饮料瓶、洗洁精瓶类等;PP有编织袋、打包带、捆扎绳、部分汽车保险杠等、PVC有塑料门窗型材、管材等;PET有可乐、雪碧等茶饮料瓶;EPS俗称泡沫塑料,快餐盒和电视机包装的泡沫都是这东东。 医院里用的那种输液管是用 PVC,PE 作的;香烟过滤嘴和胶片片基一般都是醋酸纤维做的;光盘和纯净水桶一般都是聚碳酸酯的;塑钢门窗一般都是聚氯乙烯的;塑料脸盆有聚乙烯的,聚丙烯的,聚氯乙烯的;笔记本合金外壳有铝镁合金与钛合金,塑料外壳有碳纤维、PC(聚碳酸酯PC) 和ABS工程塑料(不过不如合金的质量好);一些排水管材用PVC-U(硬聚氯乙烯)PP-R(无规共聚聚丙烯),给水管材用PE的(尤其是一些大的水利工程都用这东东);有时候去买鞋或者篮球JS们总是说PU材料的,其实就是聚氨酯,不过一般的鞋底都是PVC的,运动鞋会在中间加一块防滑的SBS(苯乙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物)。 来源:环球塑化

中国邮政报刊订阅网。。。

塑料原料是由丙烯、乙烯等成分组成的塑料粒子,其在生活中的应用十分广泛,可作制成用制品、医疗、物流、汽车、家电、航空航天、深海作业等多各领域。塑料原料可按受热变化分为热塑性塑料和热固性塑料,也可按性质以及使用范围分成通用塑料、工程塑料以及特种塑料,此文主要讲解我们常用的塑料原料。耐低温:聚乙烯聚乙烯,英文简称PE,是一种原料丰富且价格低廉的塑料材料,可由石油裂解的乙烯单体聚合而成,目前主要用于日用瓶罐类注塑制品、薄膜制品、包装类制品。其优点:耐低温、成型加工易、成膜性佳、化学稳定性优、吸湿性小、电绝缘性优、抗虫性性优良,低温耐应力开裂性优。缺点:透明性差、耐高温性能差、耐老化性能差、难降解、易燃、难粘合、难印刷。耐高温:聚丙烯聚丙烯,英文简称PP,是第二大通用材料,由丙烯单体聚合而成。其抗挠曲性能优异,常被称作百折胶,主要用于家电、塑编、包装、医疗等多项领域。其主要优点如下:耐高温(耐受最高温度可达100℃)、电化学性优良,电绝缘性优异、吸水率低、密度小、耐挠曲、耐腐蚀。缺点:耐老化性差(常温下最多使用期限为6个月)、紫外线敏感度高、耐低温性差、着色差、半透明、粘合及印刷性差。不耐热:聚氯乙烯聚氯乙烯又称PVC,曾是世界上使用最大的塑料原料,但由于其受热易分解有毒气体,所以大多数制品厂家减少PVC的应用,其制作方法为电石法、乙烯聚合,目前PVC广泛应用于橡胶跑道、地毯、管材、屋顶基材等房地产与基建领域。PV的主要优点:价格低廉(较PE与PP价格都低廉),硬度可变(添加剂量多量少)、机械性能优、介电性能优异、易印刷及粘合。缺点:光稳定性差、热稳定性差、亲水性大、易软化脆化。

pvc属于可回收垃圾。可回收垃圾就是可以再生循环的垃圾。本身或材质可再利用的纸类、硬纸板、玻璃、塑料、金属、塑料包装,与这些材质有关的如:报纸、杂志、广告单及其它干净的纸类等皆可回收。投放要求1、废纸应保持平整,立体包装物应清空内容物,清洁后压扁投放。2、废玻璃有尖锐边角的,应包裹后投放。扩展资料;危害聚氯乙烯也是经常使用的一种塑料,它是由聚氯乙烯树脂、增塑剂和防老剂组成的树脂,本身并无毒性。但所添加的增塑剂、防老剂等主要辅料有毒性,日用聚氯乙烯塑料中的增塑剂,主要使用对苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯等,这些化学品都有毒性。聚氯乙烯的防老剂硬脂酸铅也是有毒的,含铅盐防老剂的聚氯乙烯(PVC)制品和乙醇、乙醚及其他溶剂接触会析出铅。含铅盐的聚氯乙烯用作食品包装与油条、炸糕、炸鱼、熟肉类制品、蛋糕点心类食品相遇,就会使铅分子扩散到油脂中去。所以不能使用聚氯乙烯塑料袋盛装食品,尤其不能盛装含油类的食品。另外,聚氯乙烯塑料制品在较高温度下,如50℃左右就会慢慢地分解出氯化氢气体,这种气体对人体有害,因此聚氯乙烯制品不宜作为食品的包装物。参考资料来源;百度百科——聚氯乙烯

  • 索引序列
  • 聚氯乙烯参考文献
  • 聚乙烯参考文献
  • 聚氯乙烯文献综述
  • 聚氯乙烯杂志
  • 聚氯乙烯期刊
  • 返回顶部