⑴ 聚丙烯腈基碳纖維指的是什麼纖維
聚丙烯腈基碳纖維指的是合成纖維, 就是PAN基碳纖維布
聚丙烯腈或丙烯腈含量大於85%(質量百分比)的丙烯腈共聚物製成的合成纖維。常用的第二單體為非離子型單體,如丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯等,第三單體為離子型單體如丙烯磺酸鈉和2-亞甲基-1,4-丁二酸等。
聚丙烯腈纖維可與羊毛混紡成毛線,或織成毛毯、地毯等,還可與棉、人造纖維、其他合成纖維混紡,織成各種衣料和室內用品。聚丙烯腈纖維加工的膨體可以純紡,或與粘膠纖維混紡。
⑵ 大孔吸附樹脂適用於分離哪些類型的物質
問題中提到大孔吸附樹脂、分離類型。
首先,每一類高分子吸附劑都可以回制備成大孔型答。具體能分離何種類型物質,主要看吸附樹脂所用的材料。
例如:非離子型的:聚苯乙烯型樹脂、甲基丙烯酸酯類吸附樹脂,聚丙烯腈、聚乙烯醇、聚醯胺、聚丙烯醯胺、聚乙烯亞胺、纖維素衍生物等。弱極性的,主要用於水或極性溶劑中非極性物質的吸附;中極性的,可用於水中非極性物質的吸附或非極性溶劑中極性物質的吸附;極性,強極性,可吸附非極性溶劑中的極性雜質。
又如,離子交換樹脂,除了具有離子交換功能外,還有脫水、脫色,吸附、催化等功能,常見如水處理制備去離子水、糖和多元醇的脫色精製、廢水處理回收貴金屬,抗生素和生化葯物的分離精製等。應用的最多的離子交換樹脂的母體是交聯聚苯乙烯。
再如:螯合樹脂,根據螯合劑對金屬離子有選擇性的絡合,富集的原理,可用於提煉貴金屬和稀有元素。
⑶ 塑料工業的特點
①塑料工業最早是以天然樹脂和改性的纖維素為原料,合成樹脂出現後,則轉向以煤焦油產品和電石乙炔為原料的合成樹脂。20世紀50年代以後至今,合成樹脂的原料絕大部分由石油化工提供。在這個意義上,塑料工業又常稱作石油化工的下游工業。而且,隨著塑料工業的發展,也促進了石油化工的發展。
②塑料製品有成千上萬種,其性能主要取決於所用單體和聚合方法、以及助劑和加工方法等。例如高壓法聚乙烯有高支化度、低結晶度和高透明度,而低壓法聚乙烯有低支化度、高結晶度、高強度和高硬度;懸浮法聚氯乙烯主要用作軟質或硬質塑料,而乳液法聚氯乙烯主要用作泡沫人造革。一般說,非極性樹脂如聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等主要用作通用塑料;而帶極性基的樹脂如聚丙烯腈、丙烯酸系樹脂和聚醋酸乙烯酯等,則用於纖維、塗料和膠粘劑等;分子間有氫鍵或高結晶性樹脂如聚醯胺、聚丙烯等則既可作塑料,又可作纖維。所以塑料工業與化學纖維工業、塗料工業、以及膠粘劑的生產緊密相連。
③塑料工業既是原料、材料工業又是製品工業,它不僅可為本行業提供合成樹脂、各種模塑粉和粒料,又為其他行業提供進一步加工的材料,如片基、管材、板材、泡沫結構材料等。還直接為社會和生活提供種類繁多、性能各異的塑料製品,包括塑料消費品等。
⑷ 紫外線吸收劑用什麼溶劑溶解
紫外線吸收劑
本品為一高效光穩定劑,具有廣泛的紫外線吸收特性,揮發性低,適用於聚苯乙烯,聚甲基丙烯酸甲酯,聚酯,硬質聚氯乙烯,聚碳酸酯,ABS樹脂等。在透明製品及高溫加工的工程塑料中尤具效果。與抗氧劑並用有優質的協同效應,可提高製品的耐候性和熱氧穩定性。
結構式:
分子量:323
化學文摘登記號:3147-75-9
外觀:白色粉末
熔點:103-105℃
純度:≥99%(GC)
透光率: 440nm,≥98% 500nm,≥99%
揮發份:≤0.3%
包裝:1kg,5kg,25kg,50kg。
紫外線吸收劑
具有吸叫紫外線能力,用來防止塑料、塗料等長期暴露在日光下產生光降解作用的物質。
CAS No.: 1843-05-6
紫外線吸收劑應該具備以下條件:①可強烈地吸收紫外線(尤其是波長為290-400nm);②熱穩定性好,即使在加工中也不會因熱而變化,熱揮發性小;③化學穩定性好,不與製品中材料組分發生不利反應;④混溶性好,可均勻地分散在材料中,不噴霜,不滲出;⑤吸收劑本身的光化學穩定性好,不分解,不變色;⑥無色、無毒、無臭;⑦耐浸洗;⑧價廉、易得。紫外線吸收劑按化學結構可分為以下幾類:水楊酸酯類、苯酮類、苯並三唑類、取代丙烯腈類、三嗪類和其他類。
紫外線吸收劑用於塑料、塗料、染料、汽車擋風玻璃、化妝品、葯物、防曬劑等。
以下是幾種常見的紫外線吸收劑
商品名 水楊酯苯酯
成 分 鄰羥基苯甲酸苯酯
性能及用途 無色結晶粉末。具有令人愉快的芳香氣味(冬青油氣味)。密度1.250g/cm3,溶點43,沸點(1.6kPa)173。易溶於乙醚、苯和氯仿,溶於乙醇,幾乎不溶於水和甘油。含量99%。
本品為一種紫外線吸收劑,用於塑料製品,但吸收波長范圍較窄。美國食品葯物管理局批准用於接觸食品的丙烯酸樹脂用品。
包裝及貯運 紙桶內襯塑料袋包裝。按一般化學品規定貯運。
商品名 紫外線吸收劑UV-P
成 分 鄰硝基苯胺、對甲苯酚的反應產物
性能及用途 外觀為無色或淡黃色結晶。能溶於汽油、苯、丙酮等多種有機溶劑。在水中溶解度極小,不被濃鹼、濃酸分解。它可以和重金屬離子化合成鹽。能吸收270~280nm波長的紫外線。溶點130~131。
本品主要用於聚酯、含氯聚酯、醋纖、聚氯乙烯、聚苯乙烯、有機玻璃、聚丙烯腈等樹脂中。在透明製品中的穩定性較在著色製品是更好。在製品中的用量為0.%~0.5%。
商品名 紫外線吸收劑UV-O
成 分 2,4-二羥基二苯甲酮
性能及用途 本品為淡色針狀結晶或白色粉末。水分<0.5%。灰分<0.5%。熔點136~149℃。溶於丙酮、甲醇、乙醇、甲乙酮、二惡烷、N-甲基吡啶酮和醋酸乙酯,極難溶於水,正庚烷和苯。本品在部分溶劑中的溶解度(g/100ml溶劑,25℃)丙酮50,苯1,乙醇>50,水<0.5,正庚烷<0.5。
本品為紫外線吸收劑,適用於聚氯乙烯、聚苯乙烯、環氧樹脂、纖維素樹脂、不飽和聚酯、塗料和合成橡膠等。最大吸收波長范圍280~340nm,一般用量0.1%1%。但本品的光穩定效果並不突出。
安全注意事項 本品以在白鼠的經口LD50為8.6g/kg體重,小白鼠LD502.336mg/kg體重。以0.19、0.60、1.90g/kg的劑量未見毒害作用,其他兩組劑量實驗動物的發育有影響,血相有變化。
商品名 紫外線吸收劑UV-9
成 分 2-羥基-4-甲氧基二苯甲酮
性能及用途 本品為淺黃色或白色結晶粉末。密度1.324g/cm3(2℃5)。熔點62~66℃。沸點150~160℃(0.67kPa),220℃(2.4kPa)。溶於丙酮、酮、苯、甲醇、醋酸乙酯、甲乙酮和乙醇等大多數有機溶劑,不溶於水。本品在部分溶劑中的溶解度(g/100g溶劑,25),在溶劑苯中56.2、正己烷4.3、乙醇(95%)5.8、四氯化碳34.5、苯乙烯51.2、DOP18.7。
本品為紫外線吸收劑,適用於聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、不飽和聚酯、ABS樹脂和纖維素樹脂等多種塑料,最大吸收波長范圍為28。340nm,一般用量為0.1%~1.5%,熱穩定性好,在200℃時為分解。本品幾乎不吸收可見光,故適用於淺色透明製品。本品還可用於油漆和合成橡膠。
安全注意事項 日本、義大利規定本品用於接觸食品的製品時,最大用量不得超過0.3%。
商品名 紫外線吸收劑UV-531
成 分 2-羥基-4-正辛氧基二苯甲酮
性能及用途 本品為淺黃色或白色結晶粉末。密度1.160g/cm3(25℃)。熔點48~49℃。溶於丙酮、苯,乙醇、異丙醇,微溶於二氯乙烷,不溶於水。本品在部分溶劑中的溶解度(g/100溶劑,25八),在溶劑丙酮中為74、苯72、甲醇2、乙醇(95%)2.6、正庚烷40、正己烷40.1,水0.5。
本品為紫外線吸收劑,能夠強烈地吸收波長為270330nm的紫外線,可用於各種塑料,特別是聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS樹脂、聚碳酸酯、聚氯乙與樹脂的相容性好,揮發性小。一般用量為0.1%~1%。與少量4,4-硫代雙(6-叔丁基對甲酚)並用有良好的協同效應。本品還可用作各種塗料的光穩定劑。
安全注意事項 本品毒性小,許多國家許可本品用於接觸食品的增塑製品,如美國用於聚烯烴,英國(最高用量0.6%),義大利(對聚乙烯、聚丙烯的最高用量為0.5%)、日本的用量是:聚乙烯0.5%、聚丙烯1%、AS樹脂和ABS樹脂0.5%、聚氯乙烯0.2%(不可接觸油脂性食品或乙醇食品含量超過20%的食品)。
商品名 紫外線吸收劑UVP-327
成 分 2-(2』-羥基-3』,5』-二叔苯基)-5-氯化苯並三唑
本品為紫外線吸收劑,其特性和用途與UV-326相似,能強烈吸收波長為270~380納米的紫外線,化學穩定性好,揮發性極小。與聚烯烴的相容相好。特別適用於聚乙烯和聚丙烯。此外,還可用於聚氯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚甲醛、聚氨酯、不飽和聚酯、ABS樹脂、環氧樹脂和纖維素樹脂等。本品具有優良的耐熱升華性,耐洗滌性、耐氣體褪色性和機械性能保持性。與抗氧化劑並用為顯著的協同效應。要改善製品的熱氧穩定性。本品在塑料中的一般用量為1%~3%。
安全注意事項 本品毒性低,日本、美國、法國、義大利許可本品用於接觸食品的聚烯烴塑料中,最高用量為0.5%,用於其他與食品接觸的塑料,義大利規定的最高用量為0.2%,日本和法國為0.5%。
商品名 紫外線吸收劑RMB
成 分 單苯甲酸間苯二酚酯
性能及用途 本品為白色結晶粉末。熔點132~135℃,沸點140℃(20Pa)。松密度0.68g/cm3(20%)。溶於丙酮和乙醇,微溶於苯、水、正庚烷等。
本品為紫外光穩定劑,其效能與二苯甲酮類光穩定劑類似。主要用於聚氯乙烯、纖維素樹脂、聚苯乙烯、一般用量1%~2%。
商品名 光穩定劑AM-101
成 分 2,2』-硫代雙(4-叔辛基酚氧基)鎳
性能及用途 本品為綠色粉末。在紫外線區域的吸收波峰為290nm(氯仿中),適用於聚乙烯、聚丙烯等的聚烯烴塑料,對薄膜和纖維製品的光穩定作用尤佳。而且能改善加工性能。本品與紫外線吸收劑並用有良好的協同效應。或進一步提高光穩定效能。它的主要缺點是顏色較深,使製品著色,同時在高溫下與硫代酯類輔助抗氧作用,使製品發灰黑色。
安全注意事項 本品有毒性,使用時應予注意。
商品名 光穩定劑GW-540
成 分 三(1,2,2,6,6-五甲哌啶基)亞磷酸酯
性能及用途 本品為白色結晶粉末。熔點122~124℃。溶於乙醇、氯仿、丙酮、苯等溶劑,難溶於水。
本品為受阻類光穩定劑,它本身沒有吸收紫外線的能力,但可捕捉聚合物降解所產生的活性自由基,分解氫過氧化物和傳遞激發態分子的能量等,光穩定效力為一般紫外線吸收劑的24倍。本品適用於聚乙烯、聚乙烯等塑料,與樹脂的要容性好,加工性能亦佳,除具有光穩定作用外,還兼有良好的抗熱氧老化性能。但本品耐熱較差,不宜在熱水介質中長期使用。此外,本品最好在270℃以下的溫度加工和使用,超過此溫時失重較為嚴重。
安全注意事項 本品毒性低。
商品名 光穩定劑744
成 分 4-苯甲醯氧基-2,2,6,6-四甲基哌啶
性能及用途 本品為白色結晶粉末。熔點95~98℃,分解溫度280℃以上。溶於丙酮、乙醇、醋酸乙酯、甲苯,不溶於水。
本品為受阻型光穩定劑,其本身幾乎沒有吸收紫外線的能力,但可有效地捕獲高分子材料在紫外線作用下產生的活性自由基,從而發揮光穩定效用。本品適用於聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、聚氨酯、聚醯胺和聚酯等多種塑料,在聚烯烴中效果尤為突出。本品的耐光性為一般紫外線吸收劑的數倍。不著色,不污染,耐熱加工性良好,與抗氧劑和紫外線吸收劑並用,具有優良的協同效應。
商品名 2,4,6-三(2』正丁氧基苯基)-1,3,5-三嗪
成 分 2,4,6-三(2』正丁氧基苯基)-1,3,5-三嗪
性能及用途 本品為淡黃色粉末。熔點156165。溶於六甲基磷醯三胺,加熱時溶於二甲基甲醯胺,微溶於正丁醇,不溶於水。
本品為紫外線吸收劑,能吸收波長為300~380nm的紫外線,適用於聚氯乙烯、聚甲醛、氯化聚醚等多種塑料,一般用量為0.%~1%。其光穩定效能優於UV-9和UV-531,但該品有著色性,可使製品帶淡黃色,而且與樹脂的相容性也較差。
商品名 光穩定劑HPT
成 分 六甲基磷醯三胺
性能及用途 本品為無色或淡黃色透明液體。微具腥澀味。密度1.0253~1.0257g/cm3(20℃)。凝固點27℃,沸點116~117℃(1.48kPa)。折射率1.4582~1.4589(20℃)。溶於極性和非極性溶劑,與鄰苯二甲酸二辛酯、癸二酸二辛酯、亞磷酸三苯酸等常用增塑劑可以任意比例互溶。
本品可用為聚氯乙烯光穩定劑。可賦予製品優良的戶外防老化性能,故有聚氯乙烯高效耐候劑之稱。向聚氯乙烯薄膜中加入2~5份本品,不僅可以顯著提高其耐候性和耐寒性,而且可以降加工溫度約10℃,此外,本品還可作為聚醯胺、聚氨酯、脲醛樹脂,聚苯硫醚等多種高分子材料的優良溶劑。
安全注意事項 本品無毒,不可用於接觸食品的製品,並應避免與皮膚接觸。
一、主要用途:
可有效地吸收波長為270-380納米的紫外光, 主要用於聚氯乙烯、聚苯乙烯、不飽和樹脂、聚碳酸酯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚乙烯、ABS樹脂、環氧樹脂和纖維素樹脂等;適用於感光材料如彩色膠卷、彩色膠片、彩色相紙和高分子聚合物等許多領域;特別適用於無色透明和淺色製品中;為強吸收力,高性能紫外線吸收劑。
二、突出特點:
超強的紫外線吸收能力;有效防止紫外線對皮膚的傷害及致癌性,大幅度提高產品的抗老化性能。幾乎不吸收可見光, 是無色透明和淺色製品的首選紫外線吸收劑;不易燃、不腐蝕、貯存穩定性好;和多種高聚物相容性良好,兼具長效抗氧、抗黃變作用性能,可與一般抗氧劑並用;極高的安全性。
三、理化指標:
外觀:淡黃色粉末 熔點:138℃-141℃ 灰分:≤0.05% 揮發分:≤0.1% 透光率:460nm≥95%;500 nm≥97% 溶解性:溶於苯、甲苯、笨乙烯等溶劑中,微溶於醋酸乙酯、石油醚,不溶於水
四、使用方法:
在薄製品中一般用量為0.1-0.5%, 厚製品中為0.05-0.2%。其它工藝條件下添加量:0.05—0.3%。
⑸ 聚丙烯腈的工業合成
聚丙烯腈碳纖維是以聚丙烯腈纖維為原料製成的碳纖維,主要作復合材料用增強體。無論均聚或共聚的聚丙烯腈纖維都能制備出碳纖維。為了製造出高性能碳纖維並提高生產率,工業上常採用共聚聚丙烯腈纖維為原料。對原料的要求是:雜質、缺陷少;細度均勻,並越細越好;強度高,毛絲少;纖維中鏈狀分子沿纖維軸取向度越高越好,通常大於80%;熱轉化性能好。
生產中製取聚丙烯腈纖維的過程是:先由丙烯腈和其他少量第二、第三單體(丙烯酸甲醋、甲叉丁二脂等)共聚生成共聚聚丙烯腈樹脂(分子量高於6~8萬),然後樹脂經溶劑(硫氰酸鈉、二甲基亞礬、硝酸和氯化鋅等)溶解,形成粘度適宜的紡絲液,經濕法、干法或干-濕法進行紡絲,再經水洗、牽伸、乾燥和熱定型即製成聚丙烯腈纖維。若將聚丙烯腈纖維直接加熱易熔化,不能保持其原來的纖維狀態。因此,制備碳纖維時,首先要將聚丙烯腈纖維放在空氣中或其他氧化性氣氛中進行低溫熱處理,即預氧化處理[6]。預氧化處理是纖維碳化的預備階段。一般將纖維在空氣下加熱至約270℃,保溫0.5h~3h,聚丙烯腈纖維的顏色由白色逐漸變成黃色、棕色,最後形成黑色的預氧化纖維。這是聚丙烯腈線性高分子受熱氧化後,發生氧化、熱解、交聯、環化等一系列化學反應形成耐熱梯型高分子的結果。再將預氧化纖維在氮氣中進行高溫處理(l600℃),即碳化處理,則纖維進一步產生交聯環化、芳構化及縮聚等反應,並脫除氫、氮、氧原子,最後形成二維碳環平面網狀結構和層片粗糙平行的亂層石墨結構的碳纖維。由PAN原絲制備碳纖維的工藝流程如下:PAN原絲→預氧化→碳化→石墨化→表面處理→卷取→碳纖維
⑹ 玻碳電極的玻碳電極解析
glassy carbon electrode
玻璃碳簡稱玻碳,是將聚丙烯腈樹脂或酚醛樹脂等在惰性氣氛中緩慢加熱至高溫(達1800℃)處理成外形似玻璃狀的非晶形碳,適於作電極的電子導體材料,在乒乓球底板中也被廣泛使用。
玻璃碳電極的優點是導電性好,化學穩定性高,熱脹系數小,質地堅硬,氣密性好,電勢適用范圍寬(約從-1~1V,相對於飽和甘汞電極),可製成圓柱、圓盤等電極形狀,用它作基體還可製成汞膜玻碳電極和化學修飾電極等。在電化學實驗或電分析化學中得到日益廣泛的應用。
⑺ 請問ABS的燃點是多少
丙類固體(燃點>300℃的高熔點固體及燃點<300℃的天然纖維,燃燒性能比甲、乙類固體差的有:石蠟、瀝青、木材、木炭、煤、聚乙烯塑料、聚丙烯塑料、有機玻璃(聚甲基丙烯酸甲酯塑料)、聚苯乙烯塑料、丙烯腈丁二烯苯乙烯共聚物塑料(ABS)、天然橡膠、順丁橡膠、聚氨酯泡沫塑料、粘膠纖維、滌綸(聚對苯二甲酸乙二醇酯樹脂纖維)、尼龍-66(聚已二醯已二胺樹脂纖維)、腈綸(聚丙烯腈樹脂纖維)、丙綸(聚丙烯樹脂纖維。 各種常見物質的著火點氫 580~600、甲烷 650~750、乙烷 520~630、乙烯 542~547、乙炔 406~440、一氧化碳 641~658、硫化氫 346~379、聚苯烯 420、密胺 790~810、橡膠 350、軟木 470、木材 400~470、橫造紙 450 漂白布 495、木炭 320~400、泥煤 225~280、無煙煤 440~500、白磷 40~60、赤磷 260、硫黃 190、鐵粉 315~320、鎂粉 520~600、鋁粉 540~550、高溫焦炭 440~600、可可粉 420、咖啡 410 澱粉(谷類)380、米 440、砂糖 350、肥皂 430 、環氧樹脂 530~540、聚四氟乙烯 670 尼龍 500、聚苯乙烯 450~500
但是我不知道ABS和PC 是屬於哪種的。
ABS 20GF的燃點大概在280-320℃。。變形度是100℃。。。
⑻ 求高吸水性樹脂工藝比較
高吸水性樹脂工藝比較
高吸水性樹脂(SPA)又稱超強吸水劑,是一種新型的功能高分子材料。吸水倍數可達自身質量的數百乃至數千倍。最早的高吸水性樹脂是1974年美國學業部北方研究所研製的澱粉接枝丙烯腈共聚物的水解物,但20世紀80年代初卻是日本的高吸水性樹脂開發技術占據了主導地位。雖然高吸水性樹脂的開發時間較短,但各方面發展非常快,如1983年世界總產量為6000t,到1987年僅日本的產量就達到了36000t;目前全世界生產高吸水性樹脂的廠家達30-40個,主要分布在日本、美國及歐洲;產品從澱粉接枝丙烯腈發展到澱粉接枝丙烯酸、交聯纖維素類、聚丙烯酸鹽、共聚物水解、聚醚、聚氨酯等類;高吸水性樹脂的吸水率從80年代的百倍提高到目前的四五千倍。我國開展高吸水性樹脂研製的時間較短(20世紀80年代初開始),但研究、生產單位已達數十家,高吸水性樹脂的專利已達數十種。1999年的累計產量已達近千噸,但仍存在品種單一、質量參差不齊等問題,缺少高功能的產品,某些含量的指標偏高。目前世界上佔主導地位的是聚丙烯酸鹽類高吸水性樹脂。
1 高吸水性樹脂生產方法
1.1 天然高分子的接枝
通過天然高分子的接枝改性合成的高吸水性樹脂的優點是成本較低、產物超過使用周期可以分解,缺點是工藝復雜、產品易腐敗,強度較差。天然高分子的接枝主要有以下幾種方法。
澱粉-丙烯腈接枝共聚物:澱粉-丙烯腈接枝共聚物的水解產物是世界上第一個開發的高吸水性樹脂。特點是吸水倍數高(1000-3000倍)、成本低。缺點是水解工藝比較復雜,乾燥效率低。合成所用的硝酸鈰銨是至今澱粉接枝不飽和單體最有效的引發劑,其工藝過程為:澱粉糊化→冷卻→接枝共聚→加壓水解→冷卻→酸化→離心分離→中和→乾燥→成品包裝。如果採用三價錳鹽-硫酸亞鐵銨雙氧水組成的復合引發體系,則接枝效率可達95%。合成時需要控制引發劑用量、加入方式、溫度、澱粉種類和丙烯腈用量等。但關鍵是控制共聚物的皂化方法和皂化程度。
澱粉-混合單體的接枝共聚物:即在澱粉上除了接枝丙烯腈外,還可以接枝丙烯、甲基丙烯酸、丙烯酸、丙烯醯胺等單體。其優點是進一步提高產物的吸水倍數,此外,如採用顆粒澱粉,可省去糊化工序,縮短皂化時間,產品容易過濾、分離、清洗、貯存。
澱粉-聚丙烯酸鈉的接枝共聚物優點是將澱粉和聚丙烯酸鈉水溶液在加熱條件下進行混煉,即過程力化學接枝形成產物。
纖維素的接枝共聚物:即將丙烯腈等單體分散在纖維素漿液中,在鈰鹽引發劑的作用下進行接枝共聚,再加壓水解。其優點是:雖然吸水倍數不如澱粉類共聚物,但可製成高吸水性織物,可與纖維混紡,改善最終產品的吸水性能。
天然高分子羧甲基化:特點是控制羧甲基化的程度,交聯後可得吸水性不同的產物。
1.2 交聯水溶性合成樹脂
以水溶性合成樹脂為原料合成高吸水樹脂是目前的主導,其優點是克服了天然高分子接枝後改性的不足,並且原料豐富,缺點是成本偏高。具體合成方法為:
聚乙烯醇的交聯改性:主要通過酸酐的交聯,並引入-COONa基團。特點是吸水性能可調。
聚丙烯醯胺的交聯改性:主要通過輻射引發或引發劑引發磷酸、馬來酸酐、鄰苯二甲酸酐等與聚丙烯醯胺交聯,如採用丙烯酸鈉與丙烯醯胺共聚交聯,可得吸水量可達2000g/g的高吸水性樹脂。
聚丙烯腈的改性:主要是通過丙烯腈與甲基丙烯酸、N-羥甲基丙烯醯胺進行共聚、紡絲、再硫酸浸漬製得纖維狀吸水樹脂。
聚丙烯酸的改性:主要是通過丙烯酸鹽類單體的水溶液聚合或反相懸浮聚合製得,其產量是最大的。交聯方法可以採用交聯劑交聯、自身交聯、離子交聯等方法。
2 高吸水性樹脂的應用
2.1 在農業與園藝方面的應用
用於農業與園藝方面的高吸水性樹脂又稱為保水劑和土壤改良劑。我國是世界上缺水較嚴重的國家,因此,保水劑的應用就顯得越來越重要,目前國內已有十幾家科研院所的研製高吸水性樹脂產品用於糧、棉、油、糖、煙、果、菜、林等60多種植物上進行應用試驗,推廣面積超過7萬多公頃,並在西北、內蒙等地利用高吸水性樹脂進行大面積防砂綠化造林。用於這方面的高吸水性樹脂主要是澱粉接枝丙烯酸鹽聚合交聯物和丙烯醯胺-丙烯酸鹽共聚交聯物,其中鹽已由鈉型轉向鉀型。使用的方法主要有拌種、噴撤、穴施、或用水調成糊狀後浸泡植物根部。同時,還可以利用高吸水性樹脂對化肥進行包衣後施肥,充分發揮化肥的利用率,防止浪費和污染。國外還利用高吸水性樹脂作為水果、蔬菜、食品保鮮包裝材料。
2.2 在醫用、衛生方面的應用
主要用作衛生巾、嬰兒尿布、餐巾、醫用冰袋;用於調節環境氣氛的膠狀日用芳香材料。用作軟膏、霜劑、擦劑、巴布劑等的基質醫用材料,具有保濕、增稠、皮膚浸潤、膠凝的作用。還可以製作成控制葯物釋放量、釋放時間、釋放空間的智能載體。
2.3 在工業方面的應用
利用高吸水性樹脂高溫吸水低溫釋放水的功能製作工業防潮劑。在油田採油作業中,尤其老油田的採油作業,利用超高相對分子質量的聚丙烯醯胺的水溶液進行驅油效果非常好。還可以用於有機溶劑的脫水,尤其對極性小的有機溶劑其脫水效果十分顯著。還有工業用的增稠劑、水溶性塗料等。
2.4 在建築方面的應用
在水利工程使用的遇水快速膨脹材料,是純粹的高吸水性樹脂,主要用於汛期大壩洞的堵漏、地下室、隧道、地鐵預制縫的堵水;用於城市污水處理和疏竣工程的泥漿固化,以便於挖掘和運輸等。
高吸水性樹脂基本成本核算
廣泛用於農業、工業、生活領域,極具發展前景的國內高吸水性樹脂行業,由於反傾銷後原材料市場形成壟斷,價格暴漲,導致30多家高吸水性樹脂企業紛紛倒閉、停產,與此同時,國外產品趁機大量湧入國內市場。
反傾銷後丙烯酸價格驚人上漲
作為國內生產丙烯酸及酯的最大生產企業——北京東方化學工業集團(以下簡稱東方化工)、上海高橋石化丙烯酸廠、吉聯(吉林)石油化學有限公司,針對國外出口丙烯酸酯的大量低價傾銷行為提起了反傾銷調查。2001年6月和2003年4月,國家先後公布了對原產日本、美國、德國,及韓國、印尼、馬來西亞和新加坡等進口丙烯酸酯的反傾銷案終裁決定。三家企業獲得了反傾銷的勝訴。
據了解,近10年來,我國丙烯酸工業發展很快,但仍不能滿足迅速增長的市場需求。國內自給率呈逐年下降趨勢,由1996年的80%降至2001年的44%,對進口依賴度相應由20%增加到56%。
實行反傾銷措施後,國內丙烯酸由原來的供過於求,一下變為奇貨可居,其價格出現了驚人的上漲:東方化工乙烯產品出廠價格報單顯示,從2003年七八月份至今年2月,丙烯(基礎原料)單價一直穩定為5700元/噸,但丙烯酸酯的最高價格為每噸17000元,上漲了1倍。而相關產品丙烯酸,由最低時的每噸6750元漲至21600元,上漲約3倍。
化工專家介紹,東方化工等三家企業的丙烯酸酯產品在市場上佔有絕對優勢,它們同時又是丙烯酸的僅有生產廠家。反傾銷後,由於利潤較低,國外已基本不再向我國出口丙烯酸。面對旺盛的市場需求,三家企業生產能力有限,對丙烯酸的價格又具備排他性。在這種情況下出現的大大超出成本的反常提價行為,令丙烯酸下游產業、高吸水性樹脂行業難以為繼。
下游企業遭受「滅頂之災」
投資達5000萬元的唐山博亞科技工業開發有限公司,是全國最大的保水劑生產示範基地,如今企業已經停產半年。財務主管任海霞說:「去年八九月份,丙烯酸價格往上猛躥,實在太離譜了,我們的產品賣一噸要賠3000多元,賣得越多,賠得就越多,不停產拖不下去了。原料廠家獲得這樣的超額利潤不正常。」
另一家被迫停產的陝西漢中樹脂有限公司,也是一家國有企業,去年丙烯酸價格漲到1.3萬元左右,就無力生產了。總經理隆建民說:「我們1989年就正式出高分子產品,到2000年占據了比較大的市場份額,光設備投入就有500萬元。誰想到,市場剛剛發育並替代了進口,就遭致『滅頂之災』,職工放假8個多月了。」
目前我國高吸水性樹脂生產企業有近40家,年產能力3萬噸,但產量不到3000噸。國有企業尚且如此遭遇,由於原料供應不能保證,且價格大大超出企業承受能力的民營企業更是紛紛倒閉關門。
唯一苦苦支撐的濟南昊月樹脂有限公司,曾占據國內高分子吸水樹脂銷售市場的30%份額,是東方化工的丙烯酸大客戶,幾度全面停產,各項經濟損失近500萬元。這家企業自今年2月先後向商務部、發展改革委等提出反壟斷調查,到目前沒有明確結果。
昊月公司總經理楊志亮說:「最初丙烯酸價格飛漲,我們覺得是原材料丙烯價格上漲所致,然而,經過認真調查發現,丙烯的價格一直很穩定,而丙烯酸價格暴漲,廠家利用的正是他們供不應求的趨勢及絕對的支配地位,是明顯的不正當競爭。」
對下游企業的這些遭遇,東方化工銷售部工作人員的說法是,由於一段時間以來石油、水、煤價格普遍上漲,加之丙烯酸類產品一直供不應求,多重因素作用其價格「隨行就市」,國際上也是如此。至於高吸水樹脂企業的停產、倒閉,這是市場的正常「洗牌」行為。
國外廠商進貨量迅速上漲
企業負責人普遍反映,丙烯酸類項目都是國家巨資投入,發展改革委嚴格審批,目的就是考慮整個產業的配置,實現進口替代。可如今企業利用國家的保護政策,只顧自己生產,而無視下游廠商的死活,最終還是讓國家財產和行業發展受損。
據國外一些企業駐中國代表處透露,今年高分子吸水樹脂的進貨量上漲了5倍。日本、韓國企業紛紛湧入,開始都採用平價供應策略,沒想到國內競爭對手沒有了,價格最近開始上漲。記者在調查中了解到,像天津小護士、重慶絲爽、四川吉慶衛生用品有限公司,自去年底以來,已紛紛轉向採用進口商的產品。
化工專家表示,化工類產品實際是個鏈條產業。丙烯酸的漲幅過高,導致國內吸水性樹脂企業萎縮、垮掉。昂貴的化工設備不用,老化是很快的,這些還都是有形損失,而無形損失呢?我國有三四億人使用衛生巾,失去這樣大的市場太可惜了。
反傾銷是把「雙刃劍」
著名反壟斷法專家、對外經濟貿易大學博士生導師黃勇教授認為,我國雖然沒有反壟斷法,但相關精神在反不正當競爭法和價格法中都有體現,問題是很多關鍵的技術性衡量指標無法可依。高吸水樹脂行業的遭遇,反映出反壟斷與反傾銷也存在協調問題,特別是要防止對原材料產品佔有壟斷地位的企業借機抬高價格,使相關產業的發展受損。
一般而言,判斷其行為是否發生壟斷,有三個構成要件:一是企業是否占市場支配地位;二是企業之間是否有共謀,可從其價格上漲趨勢、後果等進行推定;三是在一定時期內不正當地維持高定價。市場支配地位很好判斷,但是否濫用就要進行更細致的調查。需要明確一點,各國的反壟斷法不是反占市場支配地位的企業,而反的是對其支配地位的濫用行為,因而,國家應加快出台反壟斷法。
黃勇教授同時指出,反傾銷也是一把「雙刃劍」,實施這項措施,特別是對化工類原材料產品,要進行上下游及相關產品的成本核算。丙烯酸酯反傾銷,維護了國內幾家企業的利益,但相關產業卻瀕臨倒閉。這是令人深思的,表面上我們奪回了丙烯酸酯市場,但又拱手相讓了高分子樹脂市場。不管是反傾銷還是反壟斷,要建立制度性的溝通和協調機制,最終目的是維護公平的競爭格局,保護消費者福利的整體提高。
⑼ 大孔吸附樹脂適用於分離哪些類型的物質
問題中提到大孔吸附樹脂、分離類型。
首先,每一類高分子吸附劑回都可以制備成大孔型。具答體能分離何種類型物質,主要看吸附樹脂所用的材料。
例如:非離子型的:聚苯乙烯型樹脂、甲基丙烯酸酯類吸附樹脂,聚丙烯腈、聚乙烯醇、聚醯胺、聚丙烯醯胺、聚乙烯亞胺、纖維素衍生物等。弱極性的,主要用於水或極性溶劑中非極性物質的吸附;中極性的,可用於水中非極性物質的吸附或非極性溶劑中極性物質的吸附;極性,強極性,可吸附非極性溶劑中的極性雜質。
又如,離子交換樹脂,除了具有離子交換功能外,還有脫水、脫色,吸附、催化等功能,常見如水處理制備去離子水、糖和多元醇的脫色精製、廢水處理回收貴金屬,抗生素和生化葯物的分離精製等。應用的最多的離子交換樹脂的母體是交聯聚苯乙烯。
再如:螯合樹脂,根據螯合劑對金屬離子有選擇性的絡合,富集的原理,可用於提煉貴金屬和稀有元素。