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高聚物合成技术

2012年张立新 编著图书。

高聚物合成技术基本信息

高聚物合成技术目录

学习情境一高聚物合成技术的基础知识

任务一知识回顾——聚合反应机理

任务二高聚物合成的生产过程及各岗位任务

任务三聚合反应的工业实施方法

学习情境二碳链高聚物的合成技术

任务一有机玻璃棒材和板材的生产

任务二PMMA模塑粉的生产

任务三甲基丙烯酸甲酯—苯乙烯悬浮共聚物的生产

任务四乳白胶的生产

任务五聚丙烯的生产工艺分析

子任务一绘制聚丙烯生产工艺流程框图”

子任务二分析主要岗位工作任务

子任务三识读聚丙烯装置的生产工艺流程图

子任务四聚丙烯装置仿真操作训练

任务六聚乙烯的生产工艺分析

子任务一绘制高密度聚乙烯生产工艺流程框图

子任务二分析主要岗位工作任务

子任务三识读聚乙烯装置的生产工艺流程图

子任务四主要岗位的开、停车及事故处理

任务七聚氯乙烯的生产工艺分析

子任务一绘制聚氯乙烯生产工艺流程框图

子任务二分析主要岗位工作任务

子任务三识读聚氯乙烯装置的生产工艺流程图

子任务四聚氯乙烯装置仿真操作训练

任务八顺丁橡胶的生产工艺分析

子任务一绘制顺丁橡胶生产工艺流程框图

子任务二分析主要岗位工作任务

子任务三识读顺丁橡胶装置的生产工艺流程图

子任务四主要岗位的开、停车及事故处理

任务九聚苯乙烯的生产工艺分析

子任务一绘制聚苯乙烯生产工艺流程框图

子任务二分析主要岗位工作任务

子任务三识读聚苯乙烯装置的生产工艺流程图

子任务四主要岗位的开、停车及事故处理

学习情境三杂链高聚物的合成技术

任务一酚醛树脂的生产

任务二聚酯的生产工艺分析

子任务一绘制聚酯生产工艺流程框图

子任务二分析主要岗位工作任务

子任务三识读聚酯装置的生产工艺流程图

子任务四主要岗位的开、停车及事故处理

学习情境四高聚物的化学反应技术

任务 办公用胶水的生产

学习情境五功能高分子的合成技术

任务 高吸水性高分子材料的生产

参考文献

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高聚物合成技术造价信息

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合成技术型惠众

  • 品种:汽油机油;质量等级:SL;规格:10W40;说明:4L;
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  • 2022-12-06
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合成技术型惠众

  • 品种:汽油机油;质量等级:SL;规格:5W30;说明:4L;
  • 济大
  • 13%
  • 天津济大科技发展有限公司
  • 2022-12-06
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高聚物

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  • 13%
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  • 2022-12-06
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高聚物彩色防滑路面漆B组分

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  • 13%
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  • 2022-12-06
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高聚物彩色防滑路面漆A组分

  • FL6108A
  • kg
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  • 13%
  • 广州嘉宝莉地坪材料有限公司
  • 2022-12-06
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合成普通针式绝缘子

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合成普通针式绝缘子

  • 3kN
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合成普通针式绝缘子

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  • 电网工程
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合成普通针式绝缘子

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合成普通针式绝缘子

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  • 电网工程
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APP高聚物改性沥青

  • APP高聚物改性沥青
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高聚物聚乙烯疏水板

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合成材料吸震垫

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合成

  • 6画面合成
  • 2台
  • 1
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  • 2014-06-27
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高聚物合成技术文摘

一、连锁聚合反应的工业实施方法

连锁聚合反应的工业实施方法主要有本体聚合、溶液聚合、悬浮聚合和乳液聚合四种。自由基型聚合反应上述四种方法都可以选择,而阳离子、阴离子及配位型聚合反应因引发剂的活性很容易被水破坏,只能实施本体聚合和溶液聚合。通常,根据单体(或溶剂)与聚合物的互溶情况不同,可将聚合实施方法分为均相聚合和非均相聚合(沉淀聚合或淤浆聚合)。均相聚合是指高聚物能溶于单体和溶剂中,聚合过程始终保持均相体系;非均相聚合是指高聚物从单体中沉析出来形成两相体系。

1.本体聚合

本体聚合是指只有单体加引发剂(有时也不加)或光、热、辐射的作用下实施聚合反应的一种方法。体系的基本组成为单体和引发剂。在工业实际生产中,有时为改进产品的性能或成型加工的需要,也加入增塑剂、抗氧剂、紫外线吸收剂和色料等助剂。

本体聚合根据单体在聚合时的状态不同,可分为气相本体聚合、液相本体聚合和固相本体聚合,其中以液相本体聚合应用最为广泛。目前,本体聚合主要用于合成树脂的生产,工业上典型的产品有聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯及聚甲基丙烯酸甲酯等。

本体聚合的主要特点是聚合反应中无其他介质,工艺过程比较简单,产品杂质少、纯度高,可实现连续化生产,生产能力大;但由于反应的聚合热较大,容易引起局部过热,致使产品产生气泡、变色,甚至引起爆聚。因此,在实施本体聚合时首先要考虑如何将聚合热移除,工业上常用的解决措施是对单体进行分阶段聚合,即先在聚合釜中进行预聚合,控制转化率在10%~40%,然后在模具中进行薄层聚合或减慢聚合,同时加强冷却。其次还必须考虑聚合产物的出料问题,如果控制不好,不仅会影响产品质量,还会造成生产事故,可根据产品特性,采用浇注脱模制板材、熔融体挤出造粒、粉料出料等方式。

2.溶液聚合

溶液聚合是指将单体和引发剂溶解于适当溶剂中进行聚合反应的一种方法。体系的基本组成为单体、引发剂和溶剂,也可加入适当的助剂。

溶液聚合根据聚合物与溶剂的互溶情况,可将其分为均相聚合和非均相聚合(沉淀聚合)两类。工业上,溶液聚合多用于聚合物溶液直接使用的场合。如涂料、胶黏剂、合成纤维纺丝液、浸渍剂等的制备,典型的产品有聚丙烯腈、聚醋酸乙烯酯、聚丙烯、顺丁橡胶、异戊橡胶及乙丙橡胶等。

溶液聚合的主要特点是溶剂作为传热介质的存在,使聚合反应热容易移出,聚合温度容易控制,体系中聚合物浓度较低,不易进行活性链向大分子链的转移而生成支化产物或交联产物;反应后的产物可以直接使用。但由于单体被溶剂稀释而浓度小,聚合速率慢,转化率低,易发生向溶剂转移而使聚合产物相对分子质量不高,此外,溶剂回收使回收工艺烦琐。

溶液聚合所用的溶剂主要是水和有机溶剂。工业上,根据单体的溶解情况及生产高聚物溶液的用途来选择合适的溶剂,还要考虑溶剂极性、链转移大小及对引发剂分解速率等方面的影响。2

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高聚物合成技术编辑推荐

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高聚物合成技术常见问题

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高聚物合成技术文献

高聚物注浆 高聚物注浆

高聚物注浆

格式:pdf

大小:9KB

页数: 5页

一、高聚物注浆技术简介及特点 1.高聚物注浆技术基本原理 高聚物注浆技术是 20世纪 70年代末发展起来的工程维修技术, 在国外主要用于建筑物地基加固或地板修复。 高聚物注浆技术基本原 理是:按照一定配比( 1:1),向地基中注射双组份高聚物材料(专用 树脂和硬化剂),两种材料混合后发生化学反应,体积迅速膨胀并形 成泡沫状固体,从而达到填充脱空和加固地基的目的。 2.高聚物注浆技术主要特点 高聚物材料不含水,不会产生干缩现象,能够密实填充脱空。高 聚物注浆形成的材料具有很好的柔韧性, 抗拉强度和抗压强度比较接 近,材料为弹性体,因此不容易发生开裂,并具有较好的抗渗性,能 阻止雨水下渗。高聚物注浆技术综合应用落锤式弯沉仪无损检测和高 聚物精密注射等高新技术, 注浆前利用落锤式弯沉仪进行检测, 对弯 沉较大的点,注浆后还要进行复测, 达不到设定的最小弯沉值还要进 行补注,从而保证注浆后弯沉值的

公路工程中的高聚物注浆技术 公路工程中的高聚物注浆技术

公路工程中的高聚物注浆技术

格式:pdf

大小:9KB

页数: 6页

公路工程中的高聚物注浆技术 0引言 近年来,我国机动车保有量快速攀升,目前已经达到 X亿辆, 公路工程投入运营之后承担着更大的交通压力, 在车辆荷载作用下 会导致一系列路面病害, 因此有必要加强后期养护及维修工作。 高 聚物注浆技术属于化学注浆方式, 具有良好的密封性、 耐久性,且 强度高,能够有效填充路面脱空现象, 通过胶结松散材料, 充分与 周围介质发生化学反应, 在短时间内获得较大的最终强度, 施工效 率高且注浆孔径小, 最大限度上降低了对车辆通行的影响。 同时此 类施工技术社会效益及经济效益显著,应用前景广阔。 1工程案例 某公路工程于 2003年投入运营,近年来其交通量呈快速攀升 状态,且重载车辆多,虽总体路况良好,但路面技术状况不断下降, 局部路段存在较为严重的病害, 降低车辆行驶安全性。 该公路工程 所在地气候湿润,年均降水量为 1800~2000mm,对路基及路面结 构造成

高聚物合成工艺设计简介

《高聚物合成工艺学》是根据新大纲编写的,除绪论外共分三编。第一篇聚合方法与工艺过程,讲述高聚物合成方法与有关生产工艺理论基础。第二篇合成树脂与塑料,首先在概论一章中讲述合成树脂与塑料的基本用途及有关特性的基本知识,然后分章讲述通用塑料、工程塑料、耐热及高性能聚合物、合成纤维及水溶性聚合物。第三篇合成橡胶,讲述合成橡胶的基本知识与合成生产工艺特点。能过橡胶、特种橡与粉末橡胶等。

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水热合成技术简介

根据加热温度,水热法可以被分为亚临界水热合成技术和超临界水热合成技术。通常在实验室和工业应用中,水热合成的温度在100-240℃,水热釜内压力也控制在较低的范围内,这是亚临界水热合成技术。而为了制备某些特殊的晶体材料,如人造宝石、彩色石英等,水热釜被加热至1000℃,压力可达0.3 GPa,这是超临界水热合成技术。2100433B

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阻化剂高聚物乳液阻化剂

高聚物乳液阻化剂主要由高聚物加表面活性剂及少量助剂组成,其主要阻化机理为,当高聚物乳液阻化剂喷洒到煤表面时,随着高聚物乳液中水分蒸发,高聚物分子在煤粒表面固化,形成致密的同化层高聚物膜覆盖在煤表面上,阻止和延缓氧气与煤体的接触,从而起到隔氧阻化的作用,从而阻止了煤的自燃。高聚物乳液阻化剂中表面活性剂的作用主要是促使煤粒很快被阻化液湿润,使阻化液与煤体充分接触。

高聚物乳液阻化剂也存在一定的缺陷。随着煤温的升高,高聚物也参与氧化反应,并且易热解,失去阻化作用,同时高聚物热解可能会释放出可燃气体,从而加剧了煤场发生火灾的危险性。例如,聚丙烯酞胺在低温下可以形成稳定的固相膜层并具有隔氧阻化作用,但温度升高到100℃左右时以后会发生氧化分解,不仅失去阻化作用,而且由于稀释的程度,防止煤堆自燃的发生。因为放出可燃气体,加速了煤的自燃。所以,此类阻化剂使用时必须提高其高温抗氧化性能。

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